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君主制国家プロジェクトの提案、背景、俳優、受益者
の 君主国家プロジェクト 19世紀にメキシコで起こったのは、アメリカに住むクレオール人の支援を受けてスペイン人によってなされた提案で、メキシコ帝国はフェルナンド7世の指針に従ったブルボン家の代表によって導かれたと主張しました。.君主制は国家の絶対的な力を一人の人間に集中させる政府のシステムとして理解されています。それは一般的に、遺伝的性格によって割り当てられた王です。今日、メキシコで広まっている政治体制は共和党員ではありませんが、スペイン帝国の独立を達成した後に君主制がありました. メキシコでの独立を支持する闘争 - 1810年にいわゆる "Grito de Dolores"で始まり、1821年9月27日に最高潮に達した - 君主制は、メキシコの古いスペイン政権に取って代わったものだった.索引1経済的、社会的および政治的背景1.1経済的背景1.2社会的背景1.3政治的背景2政府制度の提案3主な俳優4主な受益者5 Iturbide帝国の崩壊6参考文献 経済的、社会的および政治的背景経済的背景独立を達成した後、人々は共和国への国の変換を主張しました。人口の大半はその生産のための土地や資源を所有していなかった、haciendasは維持または輸出するための原料をほとんど生成できなかった.危機の最中には大きなインフレがあり、通貨は切り下げられました。政府は国の安全保障を危うくし、強制的な融資を求めることを余儀なくされた. 社会的背景状況は、特に下層階級にとって不安定でした。 10年の戦争の後、金と銀の採掘 - 過去にブームだった - は不活発でした。いくつかの地雷は独立闘争の間に破壊されました、そして、他の場合には、労働者は彼らと戦って放棄することを決めました.これらの事件に関連して、メキシコ領に居住し、富んでいたスペイン人の大部分はヨーロッパに戻り、大量のメキシコの首都を利用した。国に残った小人は、収入を生み出すことができる活動に投資されませんでしたが、兵士と官僚に支払うのに使用されました.農業の慣行は衰退し、その結果、食料や家畜は不足し、その費用は高かった。. 戦時中は、ハンダンダの破壊、焼却、さらには殺人までもが頻繁に行われていました。この意味で、荒廃した国で土地の生産を回復することは容易な仕事ではありませんでした.政治的背景政治分野では、社会も分割されました。一方では、社会階級が自らの組織を作り、国のニーズに合わせた独自の法律を作ることができるように、以前の政府の制度を廃止したいと思っていた人たちがいました(自由主義者)....
ロビンソンの特徴、長所と短所の予測
の ロビンソン図法 カナダのArthur Robinsonによって作成された地図投影図で、地球全体が平らに表示されています。アリストテレスとプラトンの古典的なギリシャからは、一目でそれらを同化するために地理的な空間をグラフィカルに再構築することが必要でした。. そのグラフィック形式は地図であり、飛行機は一定のスケールで機能しました。彼らは建築者と農民、政治家と軍人、旅行者と商人の同盟者となり、そして司祭たちと彼らの哲学的アプローチを支持しました。しかし、現実に最も近い世界の表現を考えるとき、問題がありました.20世紀に、60年代の初めに、大学教授Arthur H. Robinsonは解決策を生み出したのです。彼は、地球を2次元にするための射影モデルを提案しました。これは現実に最も近いものです。そのテクニックはロビンソンの投影法として知られるようになりました.索引1地図作成の背景2アーサー・ロビンソン3ロビンソン図法の特徴4利点と効用5デメリット6参考文献 地図作成の背景地図は、現実を描写するだけでなく、それを構築し作成する構築物です。地図は人間の観察の結果であることは言及に値する。現実の世界、あるいは人々が介入する現実のどちらかが存在します。.地図作成は科学と技術です。地図と地理的な図表を研究する科学、そのような地図を作成することを可能にする技術です。.文化的概念としての景観のこの科学部分、人間の発達、および2種類の景観に取り組んでいます。裸眼で見られる自然または原物。そして町とそれが住んでいる地域との間の弁証法的行為によって生じる文化的景観.当初、地図は非常に想像力豊かで投機的なものでしたが、非常に困難を伴って描かれました。最初の予測の1つはメルカトル、16世紀初頭からの文字です。船乗りや旅行者、商人や戦士の話に基づいて、メルカトールは大陸そして世界の地図さえも作成していました.しかし、問題がありました。何か丸い地球を2次元の平面上に表現するのは非常に困難でした。.アーサーロビンソン1961年に、シカゴにあるRand McNallyという会社は、地図の印刷におけるその職業によって特徴付けられました。この会社は、大学の教授に地図をできるだけ正確にするための公式を開発するよう依頼しました。.Arthur Robinson博士(1915-2004)です。アメリカの両親のいる、カナダのモントリオールで生まれ、マイアミ大学で訓練を受け、1947年に地理学博士号を取得しました。.第二次世界大戦中、彼はEEの戦略的サービス地図作成部門で働いていました。 UU彼は本と題する本を書いた。 地図作成の要素, これは現在、すべての大学で参照テキストとして残っています.彼は国際地図協会の会長を務め、2つの非常に重要な装飾を受けました。アメリカの地理学会とイギリスの地図学会の装飾です。.Robinsonは、地図は読み、分析し、解釈するための道具であると提案しました。彼らは広い分野と特定の詳細の両方の空間的関係を見るために視野を広げることを可能にします.ロビンソン図法の特徴地図を作成するには、いくつかのステップがあります。データを収集し、最も優れたものを選択し、情報を分類し、それを単純化してそれをシンボルに変換する. ロビンソンは芸術的なアプローチから始めました。彼の最初の意図はプラスチックと審美的なバランスを達成することでした。彼らの最高の外観を探して大衆の形や大きさを視覚化.より少ない歪みで最適な点を得るためにさまざまな変数を使用しました。最後に、彼は数式を確立しました.専門家は中間の平行として等級38北および38南を選んだ。これらの点は惑星の温帯を含みます。地球の固体の大部分と地球の住民の大部分が住んでいます。.利点と効用ロビンソンの手法で、地図は高緯度地域のサイズと形のバランスを良くしました。ロシアとカナダの規模は忠実ですが、グリーンランドは歪んでいます. 方向はすべての緯線に沿ってと中央子午線の部分で最も信頼性の高いです。この距離は、惑星の中心地帯である赤道全体を通して一定です。さらに、素晴らしい調和が達成され、かなり魅力的な平面図が可能になります。.そのため、そしてそれが大きな調和を達成したので、長い間Randy McNally社はRobinsonのProjectionをその標準に変えました。また、National Geographic Societyは、Robinsonの方法を使ってその地図を約10年間開発しました。.National Geographic mapsとRandy...
ピーターズの投影歴、特徴、長所と短所
の ピーターズプロジェクション, Gall-Peters投影法としても知られている、それは惑星地球の長方形の地図であり、その領域の割合は惑星地球の球形によって変えられません。それはJames Gallによって19世紀半ばに作成され、Arno Petersによって1970年代の大衆のために独自に出版されました.その長方形の形状と平行なギャングの存在は、極と赤道で見かけの地図をもう少し不均衡にします、しかし、大衆と国のサイズは正しくて、お互いに匹敵します. この地図は地球を正確に表しているわけではありませんが、すべての国が実際のサイズであることを必要とする調査の調査手段として使用されています。さらに、ピーターズ図法は、すべての国の規模を正しく表すことによって、平等という現代の概念の陸上地図作成アイコンとして認識されています.一般的に使用されている地図は一般にメルカトル図法として知られています。地図の視覚的な調和を重視していますが、それは実際よりも大きい地球の極に近い国を表しています。. 世界中の大多数の学校や教育センターがこのモデルを使用しており、多くの場合、一般大衆が通常知っている唯一の写像型の惑星です。.索引1歴史2 Gall-Peters投影法の特徴2.1等しい面積2.2等軸2.3正確な位置3地図投影法とその重要性4長所と短所4.1利点 4.2デメリット5参考文献歴史1855年に、イギリスの聖職者ジェームズ・ゴールは最初に科学的進歩のための大会でこの地球の射影を説明しました。しかし、彼の発表は見落とされ、あまり注目されていませんでした。. 当時、Gallは新しい地図を「惑星の正投影図法」と表現し、彼の革新を スコットランド地理誌.1973年までドイツのアルノ・ピーターズが同じプロジェクトを発表し、それを新しい発明としてカタログ化したとき、その地図は関連性を得なかったので、この地図は一般にピーターズ図法として知られている。. しかし、Petersはこのプロジェクトのアイデアを持っていて少なくとも5歳であり、彼はおそらくJames Gallによるそれの以前の実現についての知識を持っていなかったと言われています.以前は、使用されていた標準投影はMercatorのものでした。地図は大陸の大きさを正しく表していないが、当時の航海士の手引きとして役立っていたので、この地図投影法の使用は16世紀の創設後、誤って一般大衆によって採用された。. メルカトル図法は、しかし、世界で最も使用されている地球地図です。.Gall-Peters投影の特性Gall-Peters投影法は、それ以来、人気が高まっている一連の特定の特徴を持っています。 再発行 1973年に.等しい面積海と陸地の両方が投影に比例して反映されます。これは、各大陸と国の規模が互いに匹敵する可能性があることを意味します。.メルカトールの予測に反映されているものとは異なり、南アメリカはヨーロッパよりも土地の広がりが大きいことがわかります。. 等軸地図を横切るすべての線は 並ぶ 完全に、北と南の両方で。これにより、地理的な点が現実に忠実になり、惑星の基点を正しく表すようになります。.正確な位置南北軸の精度に加えて、水平線は現実世界の各グリッドの実際の位置にも当てはまります。これは赤道に関して各国の正確な位置を計算することを可能にします.地図投影法とその重要性地図投影法は、さまざまなコンパス、ブラケット、その他の測定ツールへの適応が容易なため、携帯用地球儀よりも人気があります。. 線を描いて座標を計算するとき、通常、投影図は地図製作者によって選択される最初のオプションです。.多数の投影モデルがあり、それぞれに独自の利点があります。すべてが正しいプロポーションによって管理されているわけではなく、地球の拡大は通常、軸がどこでトレースされているかによって異なる測定値を持ちます。....
メルカトル図法の長所、短所および例
の メルカトール図法 地表全体を表す円筒形の地図投影図です。それは1569年に、16世紀にGerardus Mercatorによって開発されました。.この地図投影図法は、それが極に近づくにつれて形を歪ませるという事実について広く批判されてきており、土地の塊を実際よりも大きく見せています。. 地図製作者は地理学を教えることを意図してこのナビゲーションを作成したのではなく、ナビゲーションを通して探査を容易にすることを指摘した.この側面はメルカトル図法を他の以前の図法と区別します。これまでに作成された地図は説明的なもので、主に救済と水路の表現に焦点を当てていました。メルカトルの提案はかなり機能的でした.今日でも、メルカトル図法は最もよく使われているものの1つです。実際、Google、Bing、OpenStretMaps、およびYahooの全地球測位サービスは、このタイプの地図投影法に基づいています。.索引1歴史2 Gerardus Mercator投影法のしくみ?3メルカトル図法の利点4短所5メルカトル図法の例6興味のある記事7参考文献歴史16世紀の間、交易路と地理に関する情報は日々着実に増えていました.このため、ナビゲーター、探検家、商人はより正確な地図を必要としていました。このようにして、地図製作者と地理学者Gerardus Mercator(1512-1594)は、彼の名前を冠した円柱投影法を開発することにしました。. Gerardus Mercator投影法のしくみ?メルカトル図法がどのように機能するのかを理解するには、半透明の地球があると想像すれば十分です。.この風船は紙の筒に包まれているので、赤道の線が風船と筒の間の唯一の接触点になります。.それは投影なので、光の介入が必要です。メルカトル図法を実行するには、光源を赤道内の地球と紙の接触点の反対側に配置する必要があります。.このようにして、光は地球の大衆の姿を紙胴に投影します。赤道に最も近い形はほぼ完全に射影されます.しかし、それらが平行線から離れるにつれて、形は歪んで大きくなります。このため、グリーンランドはアフリカの大きさであり、実際にはメキシコの大きさであることがわかります。.メルカトル図法の利点世界を探検しようメルカトル図法が存在する前は、地球全体の広がりを示す地図はすでにありました。.しかし、これは海を探検し航海する手段を人々に提供した最初のものです。主に、この射影は、一定の方位を持つルートを直線でプロットするのに便利です。.投影法を作成することに加えて、Mercatorは地図上に表示された歪みを修正する幾何学的公式を発表しました。これらの計算により、船員は投影の測定値を緯度に変換してナビゲーションを容易にした。.地球の他の平面表現と同様に、メルカトル図法は歪みを表します。地球は地球の表面の唯一の忠実な表現です.それにもかかわらず、それらが非常に小さいという事実はそれらをナビゲーションのために非実用的にする。このため、メルカトル図法は引き続き好まれています。.この射影の計算は他の射影の計算よりも簡単です。メルカトル図法の背後にある数学は、他の現在の図法よりはるかに簡単です。このため、オンライン地図作成サービスではそれらの使用を好む.Google Maps、Bing Maps、OpenStreetMapsのアプリケーションはMercator投影法に基づいています.スケールを維持メルカトル図法は比例しています。これは、南北方向の歪み(極から極まで)を補正するために、東西方向の歪みも導入されることを意味します。.一方向にのみ歪みが存在するため、他の投影法では正方形の建物を長方形に見せることができます。.一方、比例すると、Mercatorによって生成される歪みは、オブジェクトをより細長くしたり平らにしたりするのではなく、単により大きく見せるためのものです。. これが、Web地図作成サービスがこのタイプの投影法を使用し、他の投影法を使用しないもう1つの理由です。.角度は正しく表現されていますメルカトル図法には、角度をそのまま表すという性質があります。実平面に90°の角度がある場合、投影は同じ振幅の角度を示します。.これが、Googleマップや他の同様のアプリケーションが他の予測よりもMercatorを好む理由の1つです。.デメリット地球の表面を歪めるメルカトル図法が赤道線から離れると、地球の表面の表現は歪んでしまいます。この歪みにより、極の形状は実際よりも大きく見えます。.メルカトル図法は、グリーンランドはアフリカの大きさであること、アラスカはブラジルより大きいこと、そして南極大陸は無限の氷の広がりであることを示しています.実際、グリーンランドはメキシコの大きさで、アラスカの領土はブラジルの1/5で、南極大陸はカナダより少し大きいです。.結果として、教育目的の商業地図は、通常、メルカトル図法を使用しないので、学生の学習過程に問題が生じることはありません。しかし、それらはエクアドルの近くの地域の表現にまだ使用されています. 極域は表されていませんメルカトール図法は円柱を基にしているので、惑星地球の極域を表現するのは困難です。このため、極はこのタイプの地図投影には含まれません。.メルカトル図法の例メルカトル図法の最も良い例の1つはグーグルマップです。これは2005年に開発された全地球測位ソフトウェアです。.Bing MapsとOpenStreetMapsは、Mercator投影法を使用する他のWebマッピングサービスです。.興味のある記事相同投影.ピーターズスクリーニング.方位投影.投影の種類.参考文献円筒投影法:メルカトール2017年10月13日、gisgeography.comから取得メルカトール図法2017年10月13日、wikipedia.orgから取得メルカトール図法(地図作成) 2017年10月13日、britannica.orgから取得メルカトール図法2017年10月13日、geography.hunter.cuny.eduから取得メルカトール図法2017年10月13日、dictionary.comから取得しましたメルカトール図法2017年10月13日、merriam-webster.comから取得。メルカトル図法v。 Gall-Petersプロジェクション2017年10月13日、businessinsider.comから取得。メルカトールの射影2017年10月13日、math.ubc.caから取得
方位射影の特性、タイプ、用途、利点、欠点
の 方位射影, 方位投影と天頂投影とも呼ばれ、平面上の地球の地理的投影で構成されます。この投影の主な目的は、地球の中心または宇宙から地球のビジョンを取得することです。.それは、子午線と平行線を考慮に入れて接平面(例えば一枚の紙)上で得られる反射であり、それは結局球の一組の特徴と特性を他の要素に伝達することになる. 一般に、この投影の基準点は通常、任意の極です。しかし、それは地球上のどこからでも可能です。方位投影は、アラビア語に由来すると考えられている距離および軌跡を指す数学的用語「方位」を指すことに留意することが重要である。.方位投影によって、円周の最大円を考慮に入れて、惑星の2点間の最短距離を特定することができます。このため、このタイプの投影法は、2点間の最短距離を移動するために最大円の軌跡をたどることを目的とした正統ナビゲーションに使用されます。.索引1歴史2主な特徴2.1等距離投影2.2等価投影2.3等角投影3主な方位角投影3.1透視投影がある場合3.2透視投影がない場合4つの用途5つの利点6デメリット7興味のある記事8参考文献 歴史古代エジプト人は天と地球の形の研究における先駆者であると主張する学者もいます。いくつかの地図でさえ神聖な本で見つけることができます.しかし、方位投影に関する最初のテキストは11世紀に登場しました。そこから地理学と地図の研究が発展し、その進化はルネッサンス期に栄えました.当時、スケッチは大陸と国で作られました。最初にそうしたのは、156の有名な地図を作ったGerardo Mercatorでした。その後彼は1581年の地図のために使用した "Postel投影法"の名の下にこの投影法を広めたフランス人Guillaume Postelが続きました。.今日でも、この予測が国連機構の紋章に与える影響は見て取れる.主な特徴- 経線は直線です. - 平行線は同心円です.- 経度と緯度の線は、90度の角度で交差しています.- 中央付近の要素のスケールは実際のものです.- 方位射影は円形の写像を生成する.- 一般に、極は投影を実現するための中心点と見なされます.- 結果として得られるマップは、等距離、面積、およびフォームの観点から値を保持できます。.- それは放射状の対称性を持つことを特徴としています.- 中心点または要素から別の要素に移動する限り、住所は正しいです。.- この分野ではより良い予測があるので、一般に赤道の近くでは使われません.- 中心点から離れると歪みが表示されます.どのようなタイプの投影法でも理解するためには、それが数学的概念に基づいているということを考慮に入れることが重要です。....
ポートフォリオの特性、方法および例の提供
の ポートフォリオ提供 これは、製品販売で顧客に与えられたクレジットによって引き受けられるリスクによる会社の潜在的な損失の見積もりです。多くの場合、企業は借金を支払わない割合の顧客を抱えており、この情報を使用して顧客を予測し、失った資金の影響から身を守ります。.その場合、ポートフォリオ引当金は、顧客が請求書を支払わないときに会社が負担する費用です。その費用は、会社の会計記録の「貸倒引当金」勘定に借方記入され、勘定「ポートフォリオ引当金」に貸方記入されます。.不良債権や債務不履行となる可能性が高い、または債務不履行の可能性が非常に高いその他の延滞貸付金から損失が生じると予想されるため、ポートフォリオの提供は当社の財務諸表の費用として処理される。.索引1特徴1.1アカウントとインディケータのインフレ値を制限する1.2財務諸表における使用2ポートフォリオ提供の方法2.1個別の方法2.2一般的な方法3例3.1最初の例3.2 2番目の例4参考文献 特徴ポートフォリオ引当金を会計処理するとき、会社は具体的にどの顧客が支払わないかを知る必要はありません。正確な金額を知る必要もありません。回収不可能なおおよその量を使用することができます.たとえば、90日を超える満期日の売掛金の回収率が40%であると計算した場合、これらの口座の残高の40%に基づいてポートフォリオを準備することができます。. 企業は債務不履行による予想損失を決定するために、デフォルトの確率として統計モデルを使用することができます。統計計算では、業界の一般的なデータと同様に過去のビジネスデータも使用できます。.これと同じプロセスは、銀行がローンの支払いをデフォルトとする借り手の不良債権を報告するために使用されます。.アカウントとインディケータのインフレ値を制限するほとんどすべての会社がそれらの間でクレジット取引をしています。これは、他の会社から商品を購入するときに会社が現金を支払う必要がないことを意味します。.売掛金は、定義上、1年以内または営業サイクル内に有効になると予想されるため、会社の貸借対照表に流動資産として計上されています。.ただし、回収不可能な部分があると、売掛金は膨らむ可能性があります。その結果、会社の運転資金と株主資本も大きくなる可能性があります。.このようなアカウントや指標の膨らみから身を守るために、会社は、どれだけのアカウントを回収できないのかを計算できます。.ポートフォリオ引当金は、潜在的な収益の増大を制限するために、企業が財務諸表の中でこれらの損失の見積もりを考慮に入れることを可能にする会計技法です。.財務諸表での使用貸借対照表ポートフォリオの勘定引当金の増加も、損益計算書の回収不能債務の費用勘定に計上されている。.会社の貸借対照表では、ポートフォリオ引当金は所有者の資産および資産から差し引かれます。これらの記録を作成することによって、資産と資本と負債の合計との間の等しい金額が維持されます。.ポートフォリオ引当金は、回収不能請求書による当社の財務諸表への影響を和らげるのに役立つ。.ポートフォリオ提供方法所得税の課税基準を決定する際に対応する控除を確立するための、2つの認められたポートフォリオ提供方法は、個別法と一般法の2つです。.これらの方法の適用は特にコロンビアの税法に基づいています。各国は方法の独自の管理のための対応する法律を持つでしょう.個別の方法この方法により、ポートフォリオの引当金は、1年以上支払期日が到来している売掛金残高に対する引当金として最大33%の控除を適用することによって決定される。.引当金は、満期が1年を超える口座にのみ個別に適用されます。一方、33%より低いパーセントを処理することは許可されています. 一般的な方法この方法では、ポートフォリオの引当金は、満了した時間に応じて、一般に勘定に対して以下の割合で計算されます。- 3ヶ月から6ヶ月の満期がある売掛金の場合:5%.- 6ヶ月以上1年以内に期限切れとなった売掛金:10%.- 1年を超える満期の売掛金について:15%.例最初の例6月30日現在、A社の売掛金残高は10万ドルで、約2,000ドルは現金に換金されないと予想されています。その結果、2000ドルの残高がポートフォリオ引当金勘定の貸方に計上されます。.ポートフォリオ引当金勘定の残高を調整するための勘定入力には、損益計算書の "回収不能勘定の費用"勘定への記録も含まれます。.6月はA社の事業の最初の月であったため、ポートフォリオ引当金勘定は今月開始され、残高はゼロでした。. 6月30日現在、最初の貸借対照表と損益計算書が発行された時点で、ポートフォリオの引当金は2000ドルの認定残高となります。.ポートフォリオ引当金は2000ドルの貸方残高を報告し、売掛金は10万ドルの借方残高を報告するので、貸借対照表は98,000ドルの純額を報告する。.同社の「回収不能費用」勘定は、6月の発表で2000ドルの損失を報告している。 30日を超過した期間であるため、6月に売掛金が期限切れになっていないにもかかわらず、費用が報告されています。.2番目の例9月30日現在の会社の売掛金は4万ドルです。売掛金の10%が請求されず、クレジットエントリーの登録に進むと見積もる.10%x 40,000ドル=ポートフォリオ引当金4000ドル.この残高を調整するために、4000ドルの回収不能債務の費用で借方記入が行われます。売掛金は9月に満期を迎えないが、同社はその月の損益計算書に不良債権費用として4,000ドルの貸倒損失を計上しなければならない。.売掛金が40,000ドルでポートフォリオ引当金が4000ドルの場合、貸借対照表に報告されている正味金額は36,000ドルになります。.参考文献Investopedia(2018)貸倒引当金繰入額 - PCL。撮影元:investopedia.com.Investopedia(2018)貸倒引当金。撮影元:investopedia.com.ジェラルドハンクス売掛金準備金不良債権引当金。中小企業 - クロン。撮影元:smallbusiness.chron.com.William Osorio Suarez(2017)。個人および一般のポートフォリオ引当金Gerencie.com撮影者:gerencie.com.Gerencie.com(2017)ポートフォリオ提供撮影者:gerencie.com....
原生動物の特徴、分類、生殖、栄養、病気
の 原生動物 または原生動物は、単細胞真核生物です。それらは従属栄養性または通性独立栄養性であり得る。ほとんどが孤独ですが、実際にはあらゆる生息地に見られる植民地時代の形態があります。人間を含む他の生物の寄生生物種は数多くありますが、ほとんどが自由生活、ほとんどすべてが海または淡水に住んでいます。.原生動物は、古典的分類学によれば動物界に存在していた多系統の有機体です。より最近の分類は、他の単細胞生物および原生生物または原生生物王国のいくつかの緑藻とそれらを含めた. その起源は非常に古い、既存の先カンブリア紀の化石記録です。それらを観察した最初の研究者はAnton van Leeuwenhoekでした。 1674年から1716年の間に、この研究者は、自由生活原生動物、ならびにいくつかの寄生動物種について説明しました。彼は説明するようになった Giardia lamblia あなた自身の便から来る.索引1一般的な特徴2起源3分類3.1 - 原生生物の伝統的な分類3.2現在の分類4生殖4.1 - 無性生殖4.2 - 有性生殖5栄養6起こり得る病気6.1微胞子虫症6.2原発性アメーバ性髄膜脳炎 6.3アメーバ症またはアメーバ症6.4シャーガス病6.5リーシュマニア症7参考文献一般的な特徴おそらくこのグループのメンバーによって共有される唯一の共通の特徴は、彼らの細胞組織のレベルです。. 原生動物の中では、完全に非対称から球面対称まで、すべての既知のタイプの対称性が示されています。そのサイズはミクロンから数ミリメートルの間で変わることができます.その動きのメカニズムもかなり変わりやすいです。彼らは機動性を欠いている可能性があり、それらの動きを環境や他の生物に依存している。偽足、繊毛またはべん毛を介して他の人が移動することができます. 身体は、精巣と呼ばれる外骨格によって、または内部細胞骨格によって支持されてもよい。細胞骨格は、マイクロフィラメント、微小管または小胞によって形成され得る。.原虫における食物の消化は細胞内であり、消化液胞の内部で起こります。食物は食作用またはエンドサイトーシスによって液胞に到達する。水とイオンの内部濃縮は収縮性液胞によって行われます. 最も普及している形態の複製は核分裂です。この種の繁殖は、ほとんどの原生動物の生活環のある時点で起こります.起源原生動物の起源はバクテリア、ミトコンドリアおよび色素体の間の共生の過程に由来すると信じられています。 Proteoarchaeotaクレードからの原始細菌は、ミトコンドリアを引き起こしたアルファプロテオバクテリア(リケッチアに似た生物)を宿主にした可能性があります。....
原生動物の歴史、研究分野および研究例
の 原生動物 原生動物、単細胞、可動性および従属栄養性の生物の多数のそして不均一なグループを研究する動物学の一部門です。この用語の語源はギリシャ語から来ています プロト (最初)と 動物園 (動物) Euglena、Paramecium、Amibaは、原生動物によって研究されている広く知られている微生物の属です。.原生動物の定義は複雑な仕事です。なぜなら、この知識の分枝の研究対象、すなわち原生動物の定義は、その起源から物議を醸すトピックとなってきたからです。. この分野の歴史は、最初の光学機器の発明のおかげで、顕微鏡の世界が人間の目に見えるようになり始めた17世紀の後半にさかのぼります。.原生動物学は、とりわけ分類学、系統学、進化論、生理学、生態学、分子生物学、細胞生物学の分野における基礎研究に取り組む統合科学と考えられている。.グループの定義に関する論争が続いている間、最近の研究は分類の理論的根拠を提供する古い問題に取り組み続けています。このように、石油探査やバイオレメディエーションなど、現在高い関連性のある問題が取り上げられています。.索引1歴史1.1最初の観察と説明1.2規律としての原生動物学1.3最初の分類の原生動物1.4 21世紀の分類2つの研究分野2.1研究対象としての原生動物2.2モデル系2.3基礎研究2.4応用研究3最近の研究例3.1熱帯林における原生動物の多様性3.2ヒトの寄生原虫ウイルス4参考文献歴史最初の観察と説明原生動物の最初の観察と説明は17世紀の後半の間に自然界を観察するために簡単な顕微鏡を造ったオランダの自然主義者A. van Leuwenhoekに帰されます。. 原生動物の最初の系統的な記述は、1786年にデンマークの科学者O. F.Müllerによって行われました。.1818年、Georg Goldfussは、原生生物として彼が考える単細胞生物をグループ化するために原生動物という用語を提案しました。.1841年、Dujardinによるサルコダ研究(後に原形質として知られる)によって細胞構造の解釈が可能になり、後に原生動物が単細胞生物であるという理解が容易になった。. 1880年から1889年にかけて、OttoBütschliは、原生動物に関する3巻を出版し、現代の原生動物に構造を与えることによって、彼を原生動物の建築家の資格に値するものにしました。.学問としての原生動物学19世紀半ば、原生動物の歴史の中で重要な出来事が開催され、この動物学の分野に認識と名声が与えられました。.1947年に、最初の原生動物学ジャーナルがドイツのイェーナに設立されました。 Protistenkundeのアーカイブ。同年、原生生物学会はアメリカのシカゴ市で生まれました。もう一つの重要な出来事は、1961年にチェコスロバキアのプラハで開催された最初の国際原生動物会議の実現でした。.顕微鏡の改良は、20世紀の初めに、知られていた微生物の数を増やし、この有機体グループに関する知識を広げることを可能にしました.20世紀半ばにおける電子顕微鏡の使用の創出、多様化および大衆化は、原生動物の分類学、系統学、形態学および生理学の研究における大きな進歩を促した。.最初の分類における原生動物古代ギリシャの哲学者の側にある生物の分類は、微視的な生物には含まれていませんでした。技術と知識の進歩は、自然分類の絶え間ない探索の後、ますます新しい分類的提案をもたらした。.1860年、ホッグは原始的な動植物をグループ化することを原始主義者王国に提案しました。後のヘッケル(1866)は、単細胞生物をグループ化することを王国原始者に提案しました. 1938年、H。コープランドは4つの王国の使用を提案した:モネラ、原始主義者、プランタおよび動物界。モネラ王国は、ヘイケルによってProtistaに含まれていたシアノバクテリアとバクテリアを分類します。この再編成はChattonによって発見された、その無核のキャラクターに基づいていました.Coperlandの分類に基づいて、R.H。 WhittakerはきのこをProtistaから分け、Fungi王国を作成し、5つの王国の伝統的な分類を確立した.1977年に、西洋人は3つの進化的系統のみを認識しました:古細菌、バクテリア、真核生物。その後、1990年にMayrは原核生物と真核生物のドメインを提案した。.MargulisとSchwartzは、1998年に、2つのスーパーレルムを持つ5つの王国システムを再導入しました。.21世紀の分類21世紀の間に、生物の分類のための新しい提案は、進化的関係に基づく系統発生のための容赦のない検索で現れました.システムオブライフオブカタログ(2015)と呼ばれるプロジェクトの結果は、2つのスーパーレイノの提案を支持しています:ProkariotaとEukaryota。最初のスーパーレイノで彼らは王国の古細菌とバクテリアを含みます。二番目にそれらは王国Protista、Chromista、Fungi、PlantaeおよびAnimaliaを含んでいる.この分類では、原生動物はすべての真核生物の共通の祖先であり、最初に述べられたように動物だけではありません。.研究分野研究対象としての原生動物原生動物は真核生物です。それらは、完全な有機体のすべての機能を果たす分化した核を持つ単一の細胞によって形成されています.その平均サイズは、長さが2または3ミクロンから250ミクロンまでさまざまです。しかし、, スピロストムン, 繊毛原生動物は、3ミリメートルに達することができます Porospora...
プロトマドスの特徴、分類学、栄養、生殖
の プロトマドス それらは、消化管の入り口を囲む前脳と腹側領域に位置する神経系を持つ、生物によって形成された二匹性動物の進化的系統です。.歴史的には、プロトストーマドは、胚発生の一連の特徴的な特徴によって、それらの対応物であるデューテロストマドと区別されてきた。. 主に、肛門を引き起こす重水素瘻とは対照的に、プロトストマドは、胞子を作る口の原因となる運命によって知られています。その後、分子的証拠がこの分類を確証しており、そして原始生物は単系統性の分類と考えられている。.原始生物は、2つの大きなグループに分類されます:ロフォトロコゾーとエクジゾゾ。最初のクレードは、発色団、自由生活のtrocóferas幼虫およびらせん状の切除によって特徴付けられる多種多様な動物の形によって形成されます.2番目のクレード、エクジゾーは、彼らが流した外骨格を提示します。そのメンバーのいくつかはキューティクルとして知られている薄い外骨格で覆われています。.特に、節足動物の群はキチンからなる硬い外骨格を有する。エクソゾは歩行とガス交換に関連した一連の適応を示す.索引1一般的な特徴1.1セグメンテーション 1.2胞子巣の最終目的地1.3体操の形成2分類と分類2.1原虫類2.2 lofotrocozoosの主なグループ2.3エクソゾア3栄養と生殖4新しい視点5参考文献一般的な特徴胚性の特徴は、プロトストーマド系統とジュウテロストマド系統の区別においてきわめて重要であった。. セグメンテーション 受精後、卵子が成長し始め、多細胞胚が発生します。セグメンテーション - または切断 - は原腸形成プロセスの前に起こる一連の細胞分裂から成ります.プロトマドスは、(この事実が起こる場合の放射状セグメンテーションとは対照的に)有糸分裂スピンドルが娘細胞の平面に対して垂直に位置していないらせんセグメンテーションによって特徴付けられる。したがって、細胞はその過程で横方向上方に移動する。.胞子巣の最終目的地胚の発生を続けると、blastoporoという開口部ができます。細胞の塊のこの開口部の最終目的地は、場合によっては、生物の口です。.この特性はグループに名前を与える:protostomadoはギリシャ語の根から来る プロト, これは最初を意味し、 ストーマ, これは口を意味します。しかし、このグループでは、胞子巣の運命はかなり変わりやすいことがわかっています。.体操の形成体腔用として、それは統合失調症であることによって特徴付けられます。このタイプの体腔は、内胚葉と外胚葉の接合部に位置する細胞が増殖して中胚葉を引き起こすときに形成され、そこから体腔が形成される。.要約すると、プロトマドスは主にらせんセグメンテーションによって特徴付けられ、体腔の形成は統合失調症であり、そして胞子嚢胞は起源を与える - ある場合には - 口に与える.分類と分類脊索動物は体腔として知られている流体で満たされた内部空洞を有する。これらのcoelomados動物はBilateriaグループ(左右対称の生物)の大きな放射線の一部です.Bilateriaの中では、私達は2つの別々の進化系統、protostomadosとdeuterostomesを区別することができます.原始動物は、軟体動物、カモシカ、節足動物および他のあまり知られていない小グループを含む2つの系統、LophotrochozoaおよびEcdysozoaに分けられます。もう一つの進化系である重水素動物は、棘皮動物、半脊索動物および脊索動物で構成されています -...
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