生物学 - ページ 51

連鎖球菌の特徴、分類、形態、症状

ペプトレンサ球菌 さまざまなサイズと形のグラム陽性嫌気性球菌によって形成される細菌の属です。それらは、粘膜、特に頬咽頭、腸および泌尿生殖器の通常の微生物叢の一部として見出される。.それらは、内因性起源の混合感染またはポリ微生物感染の頻繁な原因です。それらは、とりわけ、脳膿瘍、肝膿瘍、菌血症、胸膜肺感染症、外陰部、尿道結節性および骨盤内膿瘍の培養物から単離することができる。. その主な種の中にあります P. anaerobius、P。asaccharolyticus、P。indolicus、P。magnus、P。micros、P。prevotii、P。productusおよびP. tetradius. あまり知られていない他の人は P. hydrogenalis、P。ivorii、P。lacrimales、P。lactolyticus、P。octavius、P。vaginalis, とりわけ.索引1特徴2病原性因子3分類4形態4.1微視的特徴4.2巨視的特徴5病因5.1 Peptostreptococcusまたは他の嫌気性細菌による感染の素因となる要因6病理6.1神経感染症 6.2頭頸部口の感染6.3皮膚感染6.4胸膜肺感染症6.5腹腔内感染6.6骨盤感染症6.7骨と関節の感染症(骨関節)6.8軟部組織感染症7診断7.1サンプリングと輸送7.2サンプルの播種、培地7.3嫌気性症の条件7.4特別な考慮事項8治療9予防10参考文献特徴Peptoestreptococcus属の種は絶対嫌気性菌であり、すなわちそれらは酸素の存在下では増殖しない。それらは胞子を形成せず、そして移動性ではない。.これらの種の多くは、通常の人間の微生物叢の一部であり、健康な粘膜に残っている限り無害です。しかし、これらの地域の近くの深部組織に導入されると、それらは日和見病原体です。.それが、ペプトストレプトコッカス属の種がいくつかの感染過程に関与してきた理由です。例えば、 Peptoestreptococcus anaerobius 口、上気道、皮膚、軟部組織、骨、関節、消化管および泌尿生殖器の臨床サンプルから分離されています。. P. stomatis 口腔から隔離されています.ビルレンス因子あまり知られていないが、Peptostreptococcusの特定の菌株は電子顕微鏡で証明できるカプセルを有し、いくつかの経口菌株はヒアルロニダーゼを産生することが知られている。.カプセルの存在およびヒアルロニダーゼの産生の両方が毒性因子を表す。同様に、Peptoestreptococcusの特定の株の細胞壁における脂肪酸の含有量は特徴的ですが、病原性因子としてのその関与は不明です。.一方、嫌気性細菌によって引き起こされる感染症は一般的に多菌性であり、異なる種の間に相乗効果があることを考慮に入れなければなりません。.これは、混合感染を構成する様々な細菌が、いわば互いの病原性因子を共有していることを意味し、これは特定の株の病原性因子の欠如を補う。.例えば、バクテロイデスの存在はペニシリンに敏感なペプトストレプトコッカスを保護するベタラクタマーゼを提供するでしょう。.同様に、他の通性細菌も存在する可能性がある酸素を使用することになり、それがペプトストレプトコッカスなどの厳格な嫌気性菌にとってより適切な培地を産生する。.分類法ドメイン:バクテリア 門:Firmicutesクラス:クロストリジウム注文:クロストリジウム家族:Peptoestreptococcaceae属:ペプトストレプトコッカス形態学微視的特性グラム染色で顕微鏡下で見られる連鎖球菌はグラム陽性球菌であり、いくつかの種は球菌および形態鎖を見ることができる。グラム陰性菌は通常古い文化で見られます.種によって微生物の外観と分布にいくつかの違いがあります。それらの中で、私たちは以下を強調することができます:Peptoestreptococcus anaerobius そして P.製品 彼らはしばしば鎖を形成する大きなココバクテリウムです。.一方で P.マグナス...

ペプチドグリカンの機能、構造および合成

の ペプチドグリカン それは原核生物の細胞壁の主成分です。これは大きなポリマーで、N-アセチルグルコサミンとN-アセチルムラミン酸の単位から構成されています。ペプチドグリカンの組成は原核生物のすべてのグループで非常に似ています. 異なるのは、それに固定されているテトラペプチド鎖を形成するアミノ酸の同一性および頻度である。ペプチドグリカンの合成に関与する機構は、ほとんどの抗生物質の最も一般的な標的の1つです。.索引1機能1.1グラム陽性菌1.2グラム陰性菌 2つの構造3まとめ3.1ステップ13.2ステップ23.3ステップ33.4ステップ44参考文献 機能ペプチドグリカンは細菌細胞壁の基本成分です。その主な役割は、細胞の形を維持し、ほとんどすべての細菌に典型的な浸透安定性を維持することです。.前記壁の構造に応じて、原核生物はグラム陽性菌とグラム陰性菌とに分類することができる。.第一群はその細胞壁の組成中に豊富な濃度のペプチドグリカンを有し、それ故グラム染色を保持することができる。両群におけるペプチドグリカンの最も関連性のある特徴を以下に記載する。 グラム陽性菌グラム陽性菌の壁は厚く均質であることを特徴とし、主にペプチドグリカンと大量のテイコ酸、グリセロールポリマーまたはリン酸基に結合したリビトールからなる。これらの群のリビトールまたはグリセロールには、d-アラニンなどの結合アミノ酸残基がある。.テイコ酸は、ペプチドグリカン自体(N-アセチルムラミン酸との共有結合を介して)または原形質膜に結合することができる。後者の場合、それらはもはやテイコ酸とは呼ばれないが、リポテイコ酸になる。.テイコ酸は負電荷を持っているので、グラム陽性菌の一般的な壁電荷は負です。.グラム陰性菌 大陰性菌は、グラム陽性菌よりも構造的に複雑な壁を呈します。それらは、ペプチドグリカンの薄層とそれに続く(細胞の原形質膜に加えて)脂質性の外膜からなる。.それらはテイコ酸を持たず、最も豊富な膜タンパク質はブラウンリポタンパク質である。ペプチドグリカンに共有結合して疎水性部分によって外膜に埋め込まれている小さなタンパク質である。.リポ多糖類は外膜に見られる。これらは脂質と炭水化物から形成された大きくて複雑な分子で、3つの部分から構成されています。リピドA、多糖中心およびO抗原.構造ペプチドグリカンは、高度に架橋され相互接続されたポリマーであり、そして弾力性および多孔性である。それはかなりの大きさでありそして同一のサブユニットからなる。ポリマーは2つの糖誘導体を持っています:N-アセチルグルコサミンとN-アセチルムラミン酸.さらに、それらは、d-グルタミン酸、d-アラニンおよびメソ - ジアミノピメリン酸を含む数種類のアミノ酸を含む。これらのアミノ酸は、立体構造を持たず、立体構造を持たないため、タンパク質を構成するアミノ酸と同じではありません。-.アミノ酸は、タンパク質を分解する酵素であるペプチダーゼの作用からポリマーを保護します。.構造は次のように構成されている:N-アセチルグルコサミンとN-アセチルムラミン酸の単位は互いに交互になっており、N-アセチルムラミン酸基のカルボキシル基にはd-およびl-の結合鎖がある。-.d-アラニン残基のカルボキシル末端基はジアミノピメリン酸(DAP)のアミノ基に結合しているが、代わりに他の種類の架橋があってもよい。.合成ペプチドグリカン合成は細胞質内で起こり、UDPに結合しているポリマー単位が脂質輸送機能に移されて分子を細胞外に移動させる4つのステップからなる。この地域にある酵素により、ここで重合が起こります。.ペプチドグリカンは、その構造が他の構造と二次元的に異なるポリマーであり、それを構成する単位がこの立体配座を達成するために適切な方法で連結されていることを必要とする。. ステップ1この過程は、細胞内でグルコソミン変換が始まる N-酵素的プロセスのおかげで、アセチルムラミコ. それから、それはウリジン三リン酸(UTP)との反応を含む化学反応において活性化される。この工程は、ウリジン二リン酸-N-アセチルムラミン酸の形成をもたらす。.次に、ウリジン二リン酸-N-アセチルムラミン酸単位の集合は酵素を通して起こる。.ステップ2続いて、ウリジン−N−アセチル尿酸のペンタペプチド二リン酸は、原形質膜中に位置するバクトプレノールへのピロリン酸結合によって結合し、そしてウリジン一リン酸(UMP)の放出が起こる。バクトプレノールは担体分子として作用する.N-アセチルグルコサミンの添加は、ペプチドグリカンを生じさせる二糖を生じさせるために起こる。このプロセスは特定の細菌ではわずかに変更することができます.例えば、 黄色ブドウ球菌 ペンタグリシン(または他のアミノ酸)の付加はペプチド鎖の3位に起こる。これは架橋の長さを長くする目的で起こる。. ステップ3続いて、バクテリオプレノールは、トランスグリコシラーゼ酵素の存在のおかげでポリペプチド鎖に結合するN-アセチルグルコサミン-N-アセチルムラミック二糖ペプチド前駆体を外側に移動させる原因となる。これらのタンパク質触媒は、二糖とバクテリオプレノールの間のピロリン酸結合を使用します。.ステップ4原形質膜近くの領域では、アミノ酸残基の3位に位置する遊離アミンまたはペンタグリシン鎖のN末端に位置する遊離鎖および鎖内に位置するd−アラニンを介して、ペプチド鎖間で架橋(トランスペプチド化)が起こる。他のポリペプチド鎖の4番目の位置.原形質膜に存在するトランスペプチダーゼ酵素の存在により架橋が起こる.生物の成長の間に、ペプチドグリカンは細胞の酵素機構を使用してそして新しい単量体の挿入に通じる特定の点で開くことができます. ペプチドグリカンはネットワークと類似しているので、異なる点で開口しても構造の強度は著しく低下しない。.ペプチドグリカン合成および分解プロセスは絶えず起こり、特定の酵素(リゾチームなど)は細菌の形で決定基となる.細菌が栄養素が不足すると、ペプチドグリカノ合成が停止し、構造に若干の弱点が生じる。.参考文献Alcamo、I. E.(1996). 微生物学問. ワイリー出版.Murray、P。R.、Rosenthal、K。S&Pfaller、M。A。(2017)....

Penicillium chrysogenumの特徴、分類学、形態、生息地

Penicillium chrysogenum ペニシリンの生産に最も頻繁に使用されるのは真菌種です。種は属の中にあります ペニシリウム Aspergilliaceae科の子嚢虫類.それは中隔菌菌糸を有する糸状菌であることを特徴とする。実験室で成長すると、それらのコロニーは急成長しています。彼らは綿状の外観と青みがかった緑色の着色にビロードをかけています. 索引1一般的な特徴2系統学と分類学2.1同義語 2.2現在の制限3形態4生息地5生殖5.1無性生殖5.2有性生殖6培地7ペニシリン8参考文献一般的な特徴P.クリソゲナム それは腐生性種です。有機物を分解して、食品に使用されている単純な炭素化合物を生成することができます。.種はいたるところで見られ(それはどこにでも見られることができる)そしてそれは閉鎖空間、土壌または植物と関連しているのが普通です。それはまたパンで育ち、その胞子はほこりの中で一般的です.の胞子 P.クリソゲナム それらは呼吸器アレルギーと皮膚反応を起こすことがあります。それはまた人間に影響を与える毒素のさまざまな種類を作り出すことができます.ペニシリン生産種の最も知られている用途はペニシリンの生産です。この抗生物質は、1928年にAlexander Flemingによって最初に発見されました。 P. rubrum.の他の種がありますが ペニシリウム ペニシリンを生産することができる, P.クリソゲナム それは最も一般的です。製薬業界でのその好ましい用途は、抗生物質の生産性が高いためです。.生殖それらは分生子柄に生じる分生子(無性胞子)を通して無性生殖する。これらは直立しており、薄壁であり、ファイアル(分生子を産生する細胞)はほとんどありません。.有性生殖は子嚢胞子(有性胞子)を通して起こります。これらは厚壁アスコス(子実体)で生産されています. 子嚢胞子(性胞子)は子嚢子(子実体)で産生されます。これらは角質層(丸みを帯びた)で、それらの硬化壁を持っています.二次代謝産物の生産二次代謝産物は、その代謝に直接介入しない生物によって産生される有機化合物です。真菌の場合、これらの化合物はそれらの同定に役立ちます. P.クリソゲナム それはroquefortina C、meleagrinaとペニシリンを生産することによって特徴付けられます。化合物のこの組み合わせは実験室でのそれらの同定を容易にする。さらに、真菌は他の着色された二次代謝産物を産生する。キサントキシリンは種の典型的な滲出液の黄色の原因です。.一方、それはアフラトキシンを生産することができます。そして、それは人間に有害なマイコトキシンです。これらの毒素は肝系を攻撃し、肝硬変や肝癌を引き起こす可能性があります。真菌の胞子は摂取するとこの病理を引き起こす可能性がある様々な食品を汚染します.栄養種は腐生性です。それは有機物に放出される消化酵素を生産する能力を持っています。これらの酵素は基質を分解し、複雑な炭素化合物を分解します.その後、最も単純な化合物が放出され、菌糸によって吸収される可能性があります。消費されない栄養素は、グリコーゲンとして蓄積します.系統学および分類学P....

ペニシリウムの特徴、分類学、形態、生息地

ペニシリウム は、子嚢子嚢菌門に位置する細菌の属です。それは1809年にドイツの真菌学者ハインリッヒリンクによって最初に記述され、その分類は複雑であった.そのアナモルフィック(無性)状態のみが知られていたので、原則として、それはDeuteromycetes(不完全キノコ)に位置していました。その後、次のことがわかりました。 ペニシリウム 性のテレモフィック(性的)状態に対応 ユウペニシリウム そして タラロマイセス 子嚢菌類. のアナモルフィック状態 ペニシリウム それは、ヒアリン(無色)敗血症菌糸によって特徴付けられる。実験室の培地に入れると、コロニーは青、青緑色、ピンクに変わる。.の語源 ペニシリウム 分生子柄(無性胞子を生成する構造)が分岐しているので、ブラシから来る.ペニシリウム 他の真菌属とともにカビとして知られているのは、それらが異なる有機製品上で成長して多様な着色層を形成するからである。この属は腐生性であり、異なる環境で成長することができます.属の多くの種は人間にとって非常に重要です。ペニシリン(医学で使われる最初の抗生物質)は P.クリソゲナム. 一方、いわゆるブルーチーズは、の種の脂肪分解とタンパク質分解活性のためにそれらの特徴を得ます。 ペニシリウム.いくつかの種は健康に有害です。これらは、腎臓系に損傷を与えるオクラトキシンなどの様々な毒素を産生します。他の種はパンや柑橘類などのさまざまな食品に損傷を与えます。いくつかは動物や人間の病原体です.索引1一般的な特徴2種類の分生子柄2.1マイコトキシンの生産2.2栄養3系統と分類学3.1属Talaromyces3.2ペニシリウム属4生息地5生殖5.1無性生殖5.2有性生殖6病原体と病気7バイオテクノロジー8参考文献一般的な特徴このグループは、隔壁菌糸と菌糸体がフィラメントを形成していることを特徴としています。実験室で育てられたとき、それは密集した菌糸体および明確に定義されたマージンのコロニーを作り出す.コロニーは急成長しており、羊毛状または綿状に見えます。原則的にそれらは白色であり、そして次に青色、緑色がかった黄色がかったピンクまたはピンクがかった緑色に変わる。.性の胞子(子嚢胞子)は、群れに応じて木質または柔らかい質感を持つことができるアスコ(子実体)で生成されます. この属の最も優れた特徴は、ブラシの形をした分枝した分生子柄の発達です。分生子柄の異なる種類の分岐は種の識別を可能にする.分生子柄はよく構造化されていて、そこから枝(臼歯)が形成される軸を有する。小瓶は、髄質(分生子を産生する瓶状の細胞)上に形成される。これは種を属から区別するための最も重要な性格です.分生子柄の種類単純な:フィアライドは孤独です.モノヴェルティシラドス:分生子軸の頂点にあるフィアライドのグループ.Divicariados:異なる高さへのおよびこれらのグループのphialideへのmetúlasブランチが提示されています.バイベルティキュレイト:シャフトの先端に3つ以上の臼歯が形成され、それぞれの頂点にフィアライド群がある.Terverticilados:metullasとphialidesの間の一連の中間分岐を提示する.マイコトキシンの生産の種 ペニシリウム それらは、マイコトキシンとして知られている食品を汚染する有毒物質を生成します。最も頻繁に見られるのは、オクラトキシンとパツリンです。.オクラトキシンは、穀物やチーズを汚染するだけでなく、人間が消費する動物の脂肪に蓄積する可能性があります。これらの毒素は腎臓系に影響を与えます.パツリンは、穀物やナッツに含まれています。免疫系を弱め神経系を攻撃する可能性があります.栄養の種 ペニシリウム...

ペダンクルの特徴、構造および機能

の ペダンクル, 植物学では、それは花または花序を支えるために責任がある花の構造です。草本の質感ですが、種によってはより木質になります。.「花序」という用語は、茎上に一緒に配置されて単一の枝から生まれる一群の花または花のセット、または後者の間の複雑な配置を指す。花序の一般的な例は、モクレン、チューリップおよび小麦です。. 受精後、花序は実を結び(この場合、正しい用語は花序解明であろう)、そして茎はそれを支え続け、基本的に茎の延長となる。果実が非常に重い場合、それを保持することができるようにpeduncleはより厚くそしてより強いです.その構造に関しては、茎は基本的に、典型的な血管束を持つ茎です。ある場合には、それはbractまたはtrichomeのような追加の要素を提示するかもしれない、あるいはそれは分岐しているかもしれない.植物学者は、花の茎をほぼ10のカテゴリーに分類しました。同じ形と花の固定方法に基づいています。.花がこの構造を持たないことも可能です。この場合、それらは座っている花または固着花と呼ばれます。反対に、花柄がある花の用語は、pedunculatedされています.索引1特徴2つの構造2.1茎は茎に似ています2.2テクスチャと追加の構造3種類の花柄4つの機能5参考文献特徴花はfanarógamas植物のグループの繁殖を担当する器官です。それは複雑な臓器で、一連の構造によって形成されています。その中には、花柄と呼ばれる縦軸が際立っています。. 花柄は花序を保持し、その末端部分の1つで広がる延長部であることを特徴としています。この地域は芽と同じように共有されています、しかし本当の葉を生産する代わりに、それは花を生じさせる4つの渦巻きを生成することに責任があります.このグループのピース(無菌の抗生物質:セパルと花弁、肥沃なもの:雄しべとカーペット)は通常同心円状に配置されています。.茎の長さは、調べた植物の種類によって大きく異なります。ある花ではそれは非常に減らすことができますが、他ではそれは完全に欠けています.小足が存在しない場合は、用語「固着」または「座っている」を使用して支援の欠如を表現します。植物学では、この用語は、葉が茎を欠いている場合は葉に、糸を欠いている場合は葯にも適用されます.構造peduncleは茎に似ています茎は茎の構造を呈している。実際、それは修正された語幹です。 peduncleの内部では、チューブは茎で起こるのと同じ方法で水、塩と栄養素を導きます.この一連の管は視床の中で後流を形成します、そこでそれぞれの枝は花を形成する他の部分に向かって循環するためにすべての方法で.この構造は片側で広がって視床またはレセプタクル(バラのようないくつかの非常に特殊な種ではこの構造はhypanthiumと呼ばれる)の形成を引き起こす。花の渦.テクスチャと追加の構造大部分の花では、茎は丸い形をしていますが、解剖学的に可能な茎の形で発生することがあります。一般的に、それは滑らかなまたは斑状の質感を有する。ただし、いくつかの亜種は毛状突起または小さな絨毛を提示します.bractsはその構造にあります。 bractsは花の器官の近くにある一種の修正された葉です.それは植物の平均的な葉や花輪の部分とも異なります - 花冠(花弁のセット)と聖杯(花弁のセット)によって形成された花の非生殖部分.花柄の花柄の種類Jaramillo(2006)によって提案された分類によると、以下の種類のpeduncuosがあります。 - シンプル:性別の場合のように、単一の花を保持します ゴシップ.- Bifloro:ジャンルの場合のように、花をいくつか持っています インパチェンス.- Racimoso:複数の花をサポートし、属のように花序で見つかったケースに対応します トリフォリウム. この種の茎は多数の種に見られる.- 腋窩:属の場合と同様に、茎は葉または枝の腋窩領域に位置する コーヒー.- Cabizbajo:構造は折りたたまれているので、花はジャンルの場合のようにぶら下がっているかのように残ります...

ペディオコッカスの特徴、分類学、形態学、疾患

ペディオコッカス いわゆる "乳酸菌"の一部であるグラム陽性菌の属です。彼らの主な特徴は、発酵から乳酸を生産できることです。.それは最初1903年にドイツの植物学者Peter Claussenによって記述されました。属は全部で10種をカバーしています。 P. acidilactici、P. cellicola、P. clausenii そして P. damnosus. 属の細菌 ペディオコッカス それらは食品産業、特に食品保存におけるそれらの有用性で広く知られている。それらはまた、それが特徴的な香りを提供する特定のビールおよびワインの調製においても有用である。.一般に、これらの細菌はヒトに病原性はありません。しかしながら、免疫系が何らかの根本的な健康状態によって低下している場合のような特別な条件下では、これらの細菌はある種の病状を引き起こす可能性がある。これらの中で最も頻繁に見られるのは心内膜炎と肺炎です.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病気4.1菌血症4.2心内膜炎4.3肺炎5治療6参考文献分類法属の分類学的分類 ペディオコッカス それは次のとおりです。ドメイン: バクテリア門: Firmicutes クラス: バチルス注文する...

特徴的な魚、分類、システム、繁殖

の 魚類 それらは、えら、ひれの形をした付属物、そして通常は鱗と呼ばれる構造で覆われた皮膚を持つ水生脊椎動物のグループです。 28,000以上の生物種があり、それらはあらゆるタイプの水生生態系に植民地化することができました.歴史的には、「魚」という言葉は実際のグループ分けを表すものではないので、分類学的価値なしで使用されてきました。最初の分類学者たちは、水中に住んでいる生物を「魚」と呼びました。したがって、クラゲ、ヒトデ、カニ、両生類、アザラシとクジラは魚と見なされました。時間が経つにつれて、定義はますます洗練され始めました. 今日では、この用語はテトラポッドではない脊椎動物を表すのに使われています。しかし、陸生脊椎動物の祖先は魚のグループ、筋萎縮症の中にあるため、これは単系統集団ではありません。.魚は水生生物に関連する一連の適応をしています。ほとんどが水中で効率的に動くための紡錘状の側面、水泳の膀胱、塩と水の交換を仲介する臓器、えら、最適な化学受容器システムおよび側線システムを持っています.生き物の中では、魚は2つの大きなグループに分けられます:あごとあごではありません。最初のものは魔女とヤツメウナギです、そして、あごのグループの中で我々がより関連がある種を見つけます:サメ、レイとフィン付きレイとローブフィッシュ.索引1一般的な特徴2分類(種類)2.1 -Agnatha(agnatos):あごのない魚2.2 - 顎口腔顎顎魚2.3 - 整形外科(Osteichthyes):ボーンフィッシュ3消化器系4循環器系5神経系6補聴システム6.1ウェーバー機器6.2その他の改作7呼吸器系8排泄システム9浮選9.1軟骨組織の浮遊システム 9.2骨魚浮選システム 10生殖11参考文献一般的な特徴魚はえらを介して呼吸し、ひれの形に変更された付属物を持っている有機体の大規模なグループの一部です。脊椎動物のグループの中で、魚は最も古くそして最も多様なメンバーです. そのすべてのメンバーはpoikilothermsです、すなわち、彼らは私たちのように彼らの体温を調節する能力を持っていません、哺乳類.グループの最も顕著な進化の出来事の1つは顎の出現でした。これらの構造により、利用可能なダムの範囲が拡大し、グループの多様化が促進されました.この群の水生動物はカンブリア紀に未知の祖先から出現しました。今日、あなたは次のセクションで探索する5種類の生きた魚があります.分類(タイプ)魚は3つのグループに分けられます:agnatus(Agnatha)、GnathostomataおよびOsteichthys(Osteichthyes)。順番に、これらの各グループはクラスに分けられます.-Agnatha(agnatos):あごのない魚 現在、あごを欠いている魚の約180種があります。このグループは椎骨を初歩的な状態で提示します。それにもかかわらず、頭蓋骨や他の脊椎動物と相同な構造が存在するため、それらは脊椎動物と見なされます。.瑪瑙は2つのクラスに分けられます:ミクシニ(それは一般的に呼ばれる魔女の魚を含みます)、およびその代表者はヤツメウナギです。.それらの形態学的特徴に基づいて、両方のグループのグループ分けが提案されている。このグループは "Cyclostomata"と呼ばれています、そして、lampreysは顎生物と共有された多くの特徴を持っているので、それはクラディスト方法論に従って分析されたとき、それはパラフレーズであるように見えました.分子法の適用のおかげで、効果的には、ヤツメウナギと魔女は単系統群を形成すると結論づけられた。しかし、ほとんどの動物学者はそれを拒絶する傾向があるので、この系統発生仮説はより多くの証拠を必要とする.ミクシニクラスmixinesや魔女は、捕獲者と捕食者によって形成された約70種のグループです。彼らは事実上盲目ですが、彼らはなんとか化学的刺激の後に獲物を捕まえることができます。その生息地は完全に海洋です.形態学的には、それらはウナギに似ています。彼の体は肢体もなく裸で、脊索はしつこく、骨格は軟骨性です.魔女の魚の最も顕著で独特の特徴の1つは、かく乱されたときにかなりの量の乳白色の粘液を生成する能力です。液体が海水と混合されると、動物はそのような鈍い粘稠度を帯びるのでそれをつかむことはほとんど不可能です。. ミクシンの内部流体は海水と浸透圧平衡にあり、無脊椎動物の典型的な特徴であり脊椎動物の特徴ではない.ペトロミゾンティダクラスこのクラスは38種類のヤツメウナギで構成されています。魔女のように、ヤツメウナギはウナギや虫形の体をしています。これらには虫垂さえありませんが、1つか2つの背びれ.彼らの生活習慣に関しては、寄生種と非寄生種があります。彼らは淡水の生態系そしてまた塩水の体に生息する.その口の中に存在する円形の構造はそれが岩にそれ自身を固定しそして他の魚に付着することを可能にする。寄生性のヤツメウナギは、それらの獲物の体液を食べさせることができます。対照的に、このグループの幼虫の特徴は、水生環境に浮遊している粒子を食べます.-Gnathostomata:あごの魚 クラスChondrichthyes - chondrichthyes軟骨魚は970以上の生きている種類の軟骨魚によって形成されています。この小クラスの魚は、水生環境での捕食、強いあご、そして強力な筋肉組織に絶妙に適応した感覚器官を特徴としています。.生息地は主に海洋性ですが、主に淡水域に生息する約30の種があります.グループを特徴付ける軟骨は、骨格骨格を持つ先祖から来ています -...

孔雀の進化の起源、特徴、生息地、繁殖

の 孔雀 (Pavo cristatus) それはPhasianidae科に属する鳥です。体の大きさ、虹色の羽、黄色、青、緑の色の長くてエキゾチックな羽毛が特徴です。これらの特殊性は、この種をその種の中で最も魅力的なものの一つにします.南アジア原産ですが、ほとんどの大陸に広がっています。それは1800メートル以下の高さで、乾燥した落葉樹林と茂みに生息します。ほとんどの場合、それは地上にあり、小グループで飼料を摂取することができます。. 孔雀は雑食動物であり、昆虫、小型哺乳動物および爬虫類を消費します。彼らのお気に入りの動物の中には、結末、げっ歯類、トカゲと小さなヘビがあります。植物との関係で、彼は花、葉、果物、種子そしていくつかの根茎を食べるのが好きです.この種では、性的二形性が深くマークされています。このように、男性は女性とテールトレインが異なります。これはocelliで飾られた緑がかった金のトーンを持つ尾supracobert羽を持っています. 女性の注目を集めるために、 パヴォ・クリスタタス 彼はふつうこれらの羽を震わせて拾い、このようにして一種のファンを形成する。しかし、時折私は求愛の外でこれを行うことができます.索引1絶滅の危機2つの特徴2.1サイズ2.2四肢2.3虹色2.4羽毛3分類3.1性別トルコ 4生息地と分布4.1生息地5生殖5.1求愛5.2若者6食べ物7進化の起源7.1現在の研究7.2オセリの欠如8参考文献絶滅の危機の人口の減少 パヴォ・クリスタタス 国際自然保護連合に、それをより懸念の少ない種として分類させた。.この鳥の数の減少の主な原因は、その肉や羽毛を販売する目的で実践されているその密猟です。これには、除草剤や農薬に汚染された食物の消費による孔雀の死が加わります.その他の脅威は、農業、工業および人間の都市計画空間の創造のために伐採されてきた生息地の劣化です。.これにより、各国は孔雀保護法を制定するようになりました。インドでは、それは最大の保護を与えて、インドの野生生物法の附属書Iに1972年以来含まれています.特徴 サイズの パヴォ・クリスタタス それは最大の飛ぶ鳥の一つです。その重さはおよそ2.7と6キログラムであることができて、ピークから尾まで体の長さは0.86から2.12メートルです.女性、または七面鳥は、男性よりも小さいです。彼らは最大4キログラムの重さと長さは通常95センチメートルです. 四肢孔雀は強くて長い脚を持っています、灰褐色。男女ともに、各脚の足の裏に位置する拍車と呼ばれる構造があります。これは2年後に完全に発症し、長さは約2.5センチメートルに達する.拍車は、他の競合する男性を避けるために、交尾段階で男性によって使用されます。.虹色他の鳥のように、虹色の羽毛の鮮やかな色は顔料の産物ではありませんが、羽の微細構造とその結果生じる光学現象によるものです。このように、構造的着色は、色調が羽への光の入射角に依存することを引き起こす。.羽毛 男性 孔雀は体の後ろにあるその贅沢な羽で知られています。彼らはしばしば尾を形成する羽に関連しています、しかし、彼らは本当に尾隠れ羽です.これらは尾のスーパーストアとしても知られている、尾の付け根の上部に位置しています。の パヴォ・クリスタタス それはこれらの羽の200以上を持っていますが、尾の羽毛は約20しか持っていません.両方のペンのもう一つの違いは色とサイズです。したがって、尾の部分は短く茶色で、隠れた部分は長く、青虹色の黄金色の色調です。これらはそれらの緑、青および茶色の着色によって特徴付けられ、そしてオセリで装飾されている。ある種の黒い三日月形で終わるオセリを欠いているかもしれません.体男性の体を覆う羽毛も非常に印象的です。前部ではそれはコバルトブルーで、頭の側面には緑色の反射があります。男性は白い軸と緑がかった青の端で羽毛の羽毛があります。白い肌は目の下部と上部に2種類の線を形成します.背側の領域は縮尺された外観をしており、羽は黒と緑で、点滅する銅の色調と青銅色です。翼は白黒で、主な羽毛は飛行中にのみ視覚化され、シナモンカラーで描かれています。太ももはクリーム色で、脚の色はグレーです。.女性女性の頭は赤褐色です。顔と首は白です。それは男性のそれと同じ絨毯を持っていますが、先端は緑がかった縁を持つ茶色です。首は鮮やかな緑色で、胸の羽は暗褐色で、いくつかの反射は緑色です。腹は白です.彼らは男性のそれよりも小さい、茶色の尾を持っています。さらに、彼らはそれらを特徴付けるコイル状の尾羽やオセリを持っていません.赤ちゃん若者は黄褐色の羽で体を覆っています。彼らは初期段階にあるとき、彼らはより暗い色合いを持っています。首の後ろには茶色の斑点があり、それが目に入ります。.若い男性は女性のそれに非常に似ている羽毛を持っています、しかし茶色がかった翼とあまり発達していないふさで。男性の上衣は、赤ちゃんが2歳のときに現れ始めます.分類法動物の王国.サブレイノ・ビラテリア.Filum...

Pasteurella multocidaの特徴、分類法、形態学、病因

パスツレラ・ムルトシダ はパスツレラ科に属する非可動性グラム陰性菌であり、通常は猫、犬、豚、ウサギなどのある種の動物種の上気道および胃腸管の細菌叢に見られる。.1879年、フランスの獣医Henri Toussaintが初めて隔離しました。 パスツレラ・ムルトシダ, 鶏のコレラ病を研究しながら. それ以来、このバクテリアは人間と動物、野生と家庭の両方におけるいくつかの感染症の主な原因物質の一つと考えられています。.この細菌によって引き起こされる状態の中には、牛の出血性敗血症および肺炎性パスツレラ症、豚の萎縮性鼻炎、ウサギの鼻肺炎およびニワトリのコレラがある。.人間の中では、とりわけ神経系、心臓血管、呼吸器系のレベルで状態を引き起こす可能性があります.索引1ワクチン2つの特徴2.1伝送モード2.2キャリア2.3疫学2.4顕微鏡2.5カプセル2.6代謝特性3分類3.1 Pasteurella multocidaの亜種4形態4.1形と大きさ4.2動き5病因5.1 - ヒトの感染症の症状5.2 - 動物の感染症の症状6人間の治療7参考文献ワクチン化学者および細菌学者のルイスパスツールは、1880年に、感染のメカニズムを知るためにいくつかの実験を行いました。 パスツレラ・ムルトシダ, それ以来、それは多くの家禽の死を引き起こしていました。仕事は病気を評価するために健康なニワトリに細菌を接種することから成りました.彼の研究の結果として、彼はバクテリアが弱体化される可能性があることを観察しました、鳥に注入されることが彼らを病気に対して免疫性にしたという点まで.これは彼が動物に予防接種をするために特定の細菌を見つける必要はないことをどのように発見したか、P。multocida細菌自体は弱められそしてワクチンとして使用されることができる。.特徴伝送モード細菌を持っている猫や犬に噛まれたり引っ掻かれたりした場合、人間は直接感染します。より少ない割合のウサギまたはげっ歯類の咬傷による感染症の症例が報告されている. 細菌はまた、唾液などの分泌物または感染した動物からの排泄物との接触を介して間接的に伝染する可能性がある。二人の間の感染や汚染された水や食物の消費に関する記録はない.キャリアキャリアになることができ、この細菌が生成する病気に苦しむことができる動物の中には、ウサギ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、ニワトリ、シチメンチョウがあります。. 疫学の パスツレラ・ムルトシダ それは消化器系、特に胃腸管、そしてこの細菌の主要な貯蔵庫である哺乳類と家禽の上気道にあります。.いくつかの疫学的研究は、感染した動物と接触したことがあるヒトのわずか3%がP. multocidaの株に感染したことを示している。.この割合は、その人が何らかの呼吸器疾患の既往歴がある場合、60歳以上である場合、または何らかのタイプの免疫抑制疾患に罹患している場合に増加します。.微視的これらのバクテリアはグラム染色の前に強い青や紫に染まることはありません。かすかなピンク色をしている.カプセル宿主内に侵入し繁殖するこの細菌の能力は、それを取り囲む多糖類によって形成されたカプセルの存在のおかげで増加する。それはあなたが簡単にP. multocidaの生来の宿主応答を回避することを可能にするためです。.それは5つの異なるグループ(A、B、D、EおよびF)に分類することができ、それらは異なる化学組成を持っています。 A型株では、カプセルは主にヒアルロン酸によって形成される。それはトリコレラ、反芻動物、ブタ、イヌおよびネコのくしゃみおよび呼吸器系の問題における鼻肺炎と関連している.タイプBはガラクトース、マンノースおよびアラビノース多糖を含有する。それらは、牛の出血性敗血症の原因となる細菌に含まれています。...