Thpanorama
科学
栄養
一般文化
生物学
文学
テクノロジー
哲学
すべてのカテゴリ
Thpanorama - 今日自分を良くする!
科学、文化、教育、心理学、スポーツそして健康的なライフスタイル。
すべての記事
プラトーの伝記と作品
Tito Maccio Plauto 彼はラテンのコメジオグラファーでした。正確な日付は不明ですが、彼はおよそ254歳から184歳の間に住んでいたと考えられています。ローマ帝国のC。それは彼の当時のローマの町のイメージを反映して管理することに成功した約130作品に起因する. 彼はローマ劇場のコメディグラファー(コメディの作家)の中で最も人気があり、当時の芸術シーンの明らかな支配者として知られていました。そして、必要な時に人々の愛と称賛を勝ち取った素晴らしい作品で。プラトーの作品は特定の文学ジャンルに特化した最初の作品として登録されています. 彼のラテンコメディは、第二レベルの解釈なしに多数派に到達した単純なユーモアで、人々の苦しみに関する日常のテーマを取り上げました。この著者についての情報ははっきりしていません。主に彼の芸術的遺産を伝えるためにプラトーの生涯を調べたヴァーロの編集の仕事から来ている.コメディに加えて、プラトーは彼の人生の大部分を地中海での演技と取引に捧げました。これは大きな借金を引き起こすでしょう。枯渇した、あなたは石臼を動かすためにあなたの労働力を使わなければなりません. プラトーが実行しなければならなかったこの困難な仕事は、彼の経験の文脈と同様に、彼が彼の作家の作品に後で鮮やかにとらえる非常に興味深くそして独特な世界とキャラクターを創造するように促します。.索引1伝記1.1マーチャントステージ2プラトーの主な作品2.1 Asinaria(El arriero deDemófiloに基づく)2.2商人(フィレモンの商人に基づく)2.3ホスト2.4自慢の兵士2.5流行3プラトーの作品の特徴3.1ギリシャ語コメディの適応3.2単純なユーモア3.3ステージ上のダイナミズム3.4革新的な要素の使用3.5日常の様子4参考文献 伝記Plautus、またはラテン語でPlautusは、ローマ帝国のウンブリア(現在はイタリア)のSarsinaで生まれました。彼の誕生はおよそ250年前だったと考えられています。 C.彼の経歴データは、一部はローマ時代のポリグラフMarco TerencioVarrónの編集結果、一部はそれらの状況に関連する過去のデータに基づく推測、および一部は彼の作品から抽出された推定に基づいています。.彼の人生は、第二次ポエニ戦争とギリシャとギリシャへの最初のローマの介入の間に起こります。したがって、彼らの人々は基本的な欠陥に苦しみ、大衆は過剰に要求され、給料の低い仕事を余儀なくされました。.プラトーは青年としてローマに引っ越し、演劇会社で働き始め、ローマ演劇の技術的および芸術的側面についての興味と知識を身につけました。すぐに彼は帝国の市民の習慣を観察しながらギリシャのコメディの手配や改作を書き始めた.マーチャントステージ彼のコメディの海の文字は非常に詳細な特定の言語を使用しているので、しばらくの間、彼は地中海を通じた海上取引に専念したと考えられます。.明らかに、商人としての彼の貿易は繁栄せず、すぐに彼は借金で自分自身を見つけました、それで彼は数時間の間転回して石臼の棒を押すという要求の厳しい仕事に頼らなければなりませんでした。. 最も貧弱なクラスの人たちによって行われる肉体的に過酷な仕事であり、その物語の主役となるため、これが彼が彼のシナリオとキャラクターの大部分を彼の作品に反映させるために開発した背景であると考えられます。.彼が新しい作品で劇場に戻ったとき、彼の成功は驚くべきものでした。それはすべての帝国で大きな名声を得ました、そしてそれはそれが184 a年に金持ちで亡くなったと信じられています。 C.、70歳以上.プラトーの主な作品彼に帰属する130の作品のうち、Varroは本物の彼のものであるPlautus 21を授与します。残りのうち、これらの19はそのスタイルと特定の歴史的データのためにPlautusに起因すると考えられ、他のものは彼の時代の作者の模倣者に起因することができるPlautusと無関係の作品に含まれる.彼の本物の作品の中で、次のものが際立っています。Aシナリア (に基づいて ミュレター デモフィロ)いくつかのロバの販売から20枚のコインを受け取り、夫と妻の両方が異なる目的のためにお金を使いたいと思う結婚で対立を説明するコメディ.E商人...
プラトン伝記、哲学と貢献
プラトン 彼は紀元前428年から347年の間に住んでいたと推定される古代ギリシャの哲学者でした。彼は西洋哲学で最も重要な人物の一人として認識されています。宗教的慣習でさえ彼らの思考に大いに起因する. 彼はその当時の高等教育の最初の研究所であるアカデミーの創設者でした。哲学へのプラトンの最も重要な貢献のいくつかは考えの理論、弁証法、アナムシスまたは知識のための方法論的な調査でした. プラトンはソクラテスの学生、そして今度は、アカデミーで最も著名な学生であるアリストテレスの教師でした。彼は自分の考えを読み、理解するのを容易にする劇的な要素を用いて、十分に効果的に扱われた状況を再現し、例証しながら、対話の形で自分の考えを表現した。.彼の作品を通して、プラトンはこれまでで最も参照されているソクラテスの肖像画と説明のうちの1つを提供することに成功しただけではありません。しかしまた、彼らの疑問、そして世界の前での理想主義者と二元主義者の立場を垣間見せてください。当時の政治的および法的構造についても議論し、反省しました。.彼の前のソクラテスのように、プラトンは西洋の哲学、政治と科学の基礎を築きました。彼は、倫理的、政治的、認識論的、そして形而上学的な観点からテーマを分析しながら、実践としての哲学の可能性を最大限に引き出すことに成功した最初の一人と見なされました。.索引1伝記1.1家族1.2教育1.3政治への参加1.4フライト1.5シチリア島1.6アカデミー1.7シラキュースに戻る2哲学(思考)2.1三つの部分の理論2.2本当の概念2.3洞窟の神話3プラトンの哲学への貢献3.1対話と弁証法3.2アイデア論3.3既往歴3.4知識の系統的検索3.5人間の魂の分割3.6理想的な国家の概念3.7芸術に対する批判4参考文献伝記 本名がAristocles of AthensであるPlatoは、紀元前428年頃にアテネで生まれましたが、Aeginaで生まれた可能性があることを示す情報源もあります。そのニックネーム、それが現在まで最後に知られていた名前は、「十分な背中の1つ」を意味します.家族プラトンの家族は裕福でした。さらに、彼の父親であるアリストンは、自分自身をアテネを持った最後の王の子孫と見なしました。.彼の役割として、プラトンの母はペリショナと呼ばれ、彼の先祖の中にはソロンと呼ばれるギリシャの元立法者がいました。.ペリクトナはまた、ギリシャにとって2つの重要な人物と関係していました。紀元前404年の間に、2人の専制君主とともに2人の専制君主のクーデターに参加した批評家とカルミネス.プラトンには2人の兄弟と1人の姉妹がいました:グラウコン、アディマントとポトン。アリストンは死に、ペリクトナはギリシャの非常に有力な政治家であるペリクルの友人だったピリラムポと結婚しました。 PeríctonaとPirilampoの間の連合からAntiphon、Platoのもう一人の兄弟が生まれました.教育プラトンの教育は広くて深いものでした。彼は彼の時代の様々な斬新なキャラクターによって指導されたと言われています。哲学に関する彼の最初の研究は哲学者ヘラクリトスの教えの信奉者と考えられていたCratiloの手によるものであった可能性が非常に高いといくつかの筋は報告しています。.プラトンが20歳だった紀元前407年に、彼はソクラテスと一致しました。ソクラテスが彼の教師になったので、この会議はプラトンにとって絶対に決定的でした。その時ソクラテスは63歳で、ソクラテスが死ぬまで教えは8年間延長されました. 政治への参加プラトンと彼の家族の血統の特徴のために、彼の人生の一瞬のために、このキャラクターは政治に専念することを考慮した.しかし、彼が政府との関係 - 最初は彼の寡頭親戚のCritiasとCármines、そして次に政府の寡頭政治を置き換えた民主党員と - は、彼を既存のシステムに幻滅させ、新しいものを創造する方法を模索しました。正義を求めて進むべきプラットフォーム.プラトンにとって、正義を見つけるためのその道はまさに哲学でした。実際、彼は、哲学者が統治者であった時、あるいは統治者が哲学をする意思がある時にのみ、政府に本当の正義があるだろうと主張しました。.脱出彼の教師ソクラテスは不当に犯罪で非難され、そのため彼は死刑を宣告された。この文脈の真ん中で、プラトンは、ソクラテスとの密接で深いつながりがあることを考えると、アッティカのメガラの街に向かっても判断されることを恐れて逃げることを決心した。.プラトンはメガラに約3年間滞在したと推定され、その間彼はユークリッド・デ・メガラと彼がその都市で持っていた学校に関係することをどうにかして。この最初の乗り換えは、プラトンが作ったいくつかの旅行の始まりでした.メガラに滞在した後、プラトンはエジプトに旅行し、そして後でリビアの現在の領土の北東に位置するCineraica地域に移動しました。この地域にいる間、彼は数学者のTheodoreやCyreneの哲学者Aristotleと対話する機会がありました。.ある情報筋は、彼がCineraicaに滞在した後、プラトンはイタリアに旅行し、そこでArquitas de Taranto、数学者、政治家、天文学者、そして哲学者に会うつもりで行ったと伝えています。それどころか、他の筋は、プラトンがシネライカを訪問した後直接アテネに戻ったと述べている.シチリア島紀元前388年頃、プラトンはシチリア島に行きました。シラキュースの街で彼はこの街の王であるディオニシウス1世の義理の兄弟と接触した。ディオンと名付けられたディオニシウス1世の義理の兄弟は、ソクラテスの教えに従い、王に到達することを許した哲学者たちの崇拝者でした。王でさえプラトンに話をさせるために送った.理由は分からないが、ディオニシウス1世はプラトンを追放することになったので、彼はスパルタ船に乗ってシラキュースを離れることを余儀なくされた。この時点でアイギナとアテネの間の戦争の状況があり、彼がプラトンに行ったスパルタ船はアイギナに立ち寄った。.彼がそこで奴隷にされたので、この停止はプラトンにとって不利でした。幸いなことに、彼は、彼がCyreneにいたときに知っていたAnníceres、Cyrenaic学校の哲学者によって救助されました。.アカデミー前回のイベントの後、プラトンは紀元前387年頃にアテネに戻った。それは彼が明確な秩序と特定の組織で哲学の最初の学校であったものを創造した時代でした。それはアカデミーについてでした.それは、ピタゴラスの本部をインスピレーションとして取り入れて作られた、思考と教育の実践の耕作の期間でした。プラトンは、彼の人生の次の20年の間にこのダイナミックに没頭していました.シラキュースに戻る紀元前367年に、私はDionysius Iが死に、彼の息子、Dionysius IIは王位を継承しました。現時点でディオンはプラトンを新しく戴冠した王の家庭教師にすることを考え、プラトンに連絡してシラキュースに彼を呼び戻しました.プラトンは予約をしました、しかし、彼は同じく申し出を受け入れるためにこのシチリアの都市を訪れました。その間、アカデミーを担当したのはEudoxusでした。.プラトンがシラキュースに到着すると、ディオニシウス2世は彼とディオンの両方に不信を感じました。彼はこれらが彼にとっての競争であると考え、そしてすぐに行動を起こした。最初のディオンは追放され、それからプラトンは追放されました。.プラトンはアテネに戻り、紀元前361年にディオニシオ2世が再び彼を招待したときまでそこにいました。今回プラトンは何人かの弟子たちの会社に入りました、そしてアカデミーを担当していたのはHeráclidesPónticoでした。予想通り、Dionisio IIは彼を再び攻撃しました。.プラトンにとって幸運なことに、彼はArquitas de Tarantoによる介入によって救助された。それ以来、彼は紀元前348年か347年に、彼が死ぬまで監督していた機関であるアカデミーに完全に専念しました。.哲学(思考)プラトンの思想は、その初めからピタゴラス哲学の影響を受けました。プラトンにとってそれは魂であり、存在の真の本質であったのは肉体ではありません。事実、肉体は真実の探求とその最も本質的な側面にいるという広い表現の妨げとなっていました.プラトンは魂が真実と接触していたであろう高次元から来たと信じていました。ある時点で、魂は低い快楽に降伏し、そしてその結果として、身体の中に投獄されて、知られている世界に自分自身を減らすことを強制されました.三部の理論プラトンによって開発された概念の1つは3つの部分の理論と呼ばれていました。これらの部分は衝動性、合理性と情熱要素でした。プラトンはこれらの要素が魂の能力であると考えました. 衝動的な要素は、自分の意志だけでなく他の人を注文する能力にも関連していました。それは強さと勢いに関係していました、そして同時に野心と激怒に関係していました.合理性はプラトンが他のすべての中で優れた教員と見なしたものでした。それは知性と知恵に関連していました、そしてプラトンによれば、それはこのより発達した能力を持っていた哲学者でした.最後に、情熱要素は他のすべての中で最も劣っていて、そして痛みを避けるための自然な衝動と同様に、そして喜びの追求と関連していました。プラトンは、この要素が物質的な性質の商品に対する嗜好を助長し、それが真実の探求と物事の本質を妨げることを示した。.本当の概念プラトンはいわば2つのタイプの現実を確立しました。そして物質の世界に適合した、半現実の球体.プラトンにとって、アイデアの世界は永遠であり、いかなる空間や時間にも左右されません。それが彼がそれを本当の分野だと考える理由です。それどころか、準現実世界は不完全であいまいで変化しており、限界があります。.プラトンはそれらの普遍的な要素、長期にわたって維持される真実を構成するモデルに関連した概念をアイデアの概念に与えました。たとえば、プラトンにとってのアイデアは、とりわけ美徳、美、平等、そして真理の概念でした....
Platipneaの症状、原因と治療
の 小呼吸器 座っているか立っている人に呼吸困難があることを特徴とするまれな呼吸器疾患で、就寝時に大幅に改善します。これは、通常は心不全患者に罹患するより頻繁な状態である、直立時に緩和される横臥時に呼吸困難があるというオルソプネアの反対です。.古代ギリシャから来る プラチス, これは、「平ら」とは、人が横になったり横になったりしたときに適切な呼吸が行われることを意味します。それは文字通り「平らな呼吸」または「平らな呼吸」を翻訳するでしょう.それはまた、正常な呼吸困難の場合のように心不全の患者にも起こり得るが、ほとんどの場合それは心臓内、肺および肝臓の循環器系の問題に関連している。.索引1症状2つの原因3治療4肺全摘術5参考文献 症状厳密に記号論的な観点からすると、小呼吸器症候群は症候群の徴候であるため、それ自体の症状はありませんが、一部の疾患の臨床症状の一部です。.しかし、呼吸困難自体には、それを検出することを可能にする特定の特徴があります。 - それは立っている(立っているまたは立っている)および座っている(座っている)両方の垂直位置でのみ提示されます。.- それは基本的には肋間収縮または胸部筋の収縮として見られ、それらは各呼吸で皮膚の下に描かれます。.- 立っているか座っているかを調べるときに、患者の鼻の張り出しを検出することも可能です。鼻孔のこのリズミカルな開口部は、重症例に現れます.- それは逆説的に見えるが、必ずしも呼吸困難を伴うとは限らない。呼吸数の増加を防ぐ適応現象があるかもしれません.原因前述のように、その臨床症状の範囲内で、呼吸困難とともに発生するいくつかの疾患があります。最も重要なものをいくつか紹介します。呼吸困難症候群 - オルトデオキシアそれは位置的呼吸困難および低酸素血症(血液中の酸素濃度の低下)を特徴とする珍しい状態です。それはその名前に "playpnea"という単語を含む今日までに記述された唯一の臨床像です.症候群であることには、心臓内血栓、肺肺シャント、換気 - 灌流不均衡、またはこれらの組み合わせとしてまとめられる、いくつかの原因があります。.心臓内シャント呼吸困難では、右から左への短絡だけが発生します。最も重要な例は、持続性動脈幹、ファロー四徴症、単心室性心臓または大動脈の転位などの先天性心疾患です。.左から右に短絡しているが時間と適応によって方向が変わる病理学で生まれた患者では、右から左への短絡を見つけることが可能である。典型的な例はアイゼンメンガー症候群です。.成人患者では、透過性卵円孔または心房中隔の広範な欠損のいくつかの症例を見つけることが可能である。心臓がもはやこれらの病状によって引き起こされる血液量の増加に耐えられなくなった場合、これらは無呼吸で現れることがあります。.肺内短絡それは主に肺ベースで発生し、慢性肺疾患と遺伝性出血性毛細血管拡張症の合併症である肝肺症候群と関連しています。.肝臓が肺の下部領域に近接しているため、患者が病気で肥大すると肺の基部が圧迫されるか、または肝硬変になると、肺への体液の通過が促進され、それによって領域の換気が低下して促進される。短い.換気 - 灌流不均衡肺の空気摂取量または血液供給に何らかの異常があると、換気 - 灌流速度が低下し、低酸素血症につながる可能性があります。. これが小呼吸を発生させるためには、肺の基部または肺全体が罹患していなければならない。.治療呼吸困難の治療は、それを引き起こす疾患の治療を通過し、そのうちのいくつかは、呼吸困難を消滅させるであろう特定の外科的処置を通して決定的に治癒され得る。.先天性奇形に起因する右から左への心臓内シャントの大部分は、開腹手術または低侵襲手術で解決できる.主な手術開心術は心房間または心室間の心臓壁、重症の弁膜症および先天性奇形の大きな欠陥を解決することができますが、それらは通常危険性が高く、医学の進歩にもかかわらず失敗率と死亡率は依然として高いです。.低侵襲手術それは血管内または経皮的に行われ、そして両方の場合において心臓に到達しそしてそれらが設計された特定の仕事を行う特別なカテーテルが使用される。. ほとんどの場合、これらの処置は、中程度の大きさの中隔欠損を閉じるために、そしてそれらが症候性であるか、または患者の命を危険にさらすときにのみ行われます。心臓弁膜症や心臓の電気的障害も可能です。.薬理学的治療呼吸困難を引き起こす疾患の中には、外科手術で治癒することができず、薬物療法でしか制御できないものがあります。これの最も良い例は、症候群である呼吸困難...
プラストの特徴、構造、種類
の プラスト あるいはプラスチドジオソンは、さまざまな機能を持つ半自律的細胞オルガネラのグループです。それらは藻類、コケ、シダ、裸子植物および被子植物細胞に見られる。最も顕著な色素体は葉緑体で、植物細胞の光合成に関与しています。.その形態および機能によれば、色素体には非常に多様なものがある:中でも、色素体、白血球、アミロプラスト、エチオプラスト、オレオプラスト。クロモプラストはカロチノイド色素の貯蔵を専門とし、アミロプラストはデンプンを貯蔵し、暗所で成長するプラスチドはエチオプラストと呼ばれます。.驚くべきことに、プラスチドはいくつかの寄生虫や特定の海洋軟体動物で報告されています.索引1一般的な特徴2つの構造3種類3.1予測値3.2葉緑体3.3アミロプラスト3.4クロモプラスト3.5オレオプラスト3.6ロイコプラスト3.7 Gerontoplastos3.8エチオプラスト4参考文献 一般的な特徴色素体は、二重脂質膜でコーティングされた植物細胞に存在する細胞小器官です。それらは彼ら自身のゲノムを持っています、彼らの共生共生起源の結果. 約15億年前に、プロトユーカリオット細胞が光合成細菌を飲み込み、真核生物系譜を生み出したことが示唆されています。.進化的に我々は3つの色素体系統を区別することができる:緑内障、紅藻類の系統(ロドプラスト)および緑藻類の系統(葉緑体)。緑の系統は、藻類と植物の両方のプラスチドを生み出しました.遺伝物質は、高等植物では120〜160 kbで、閉じた環状の二本鎖DNA分子で構成されています。.これらの細胞小器官の最も顕著な特徴の1つは相互変換する能力です。この変化は分子的および環境的刺激の存在のおかげで起こる。例えば、エチオプラストが太陽光を受けると、クロロフィルを合成して葉緑体になります。.色素体は、光合成に加えて、脂質やアミノ酸の合成、脂質やデンプンの貯蔵、気孔の機能、花や果物などの植物構造の着色、そして重力の認識といったさまざまな機能を果たします。. 構造すべての色素体は二重脂質膜に囲まれており、その内側にはチラコイドと呼ばれる小さな膜構造を持っています。.その構造は色素体の種類に依存し、そして各変異体は以下のセクションにおいて詳細に記載されるであろう。.タイプ植物細胞のさまざまな機能を果たす一連の色素体があります。しかしながら、構造間に有意な相互作用がありそして相互変換の可能性があるので、各タイプの色素体間の限界はあまり明確ではない。.同様に、異なる種類の細胞間を比較すると、色素体の集団は均一ではないことがわかった。高等植物に見られる色素体の基本的な種類は次のとおりです。プロプラステッドそれらは、まだ分化していないプラスチドであり、あらゆるタイプのプラスチドの由来に関与しています。それらは根でも茎でも、植物の分裂組織に見られる。それらは胚や他の若い組織にもあります.それらは1〜2マイクロメートルの長さの小さな構造で、顔料を一切含んでいません。それらはチラコイド膜およびそれら自身のリボソームを有する。種子では、前色素体はデンプン粒を含み、胚のための重要な備蓄源です。.1細胞あたりの色素体形成数はさまざまで、これらの構造のうち10〜20個が見られます。.細胞分裂の過程におけるプロプラスチドの分布は、分裂組織または特定の臓器の適切な機能にとって不可欠である。不均等な分離が起こり、細胞が色素体を受け取らない場合、それは即死のために運命づけられています.したがって、娘細胞への色素体の公平な分裂を確実にするための戦略は、細胞質中に均一に分布することである。.同様に、プロプラスチドは子孫によって受け継がれなければならず、配偶子の形成に存在している.葉緑体葉緑体は植物細胞の最も顕著で目立つプラスチドです。その形状は楕円形または回転楕円形で、数は細胞あたり10〜100個の葉緑体で変化しますが、200個に達することがあります。.それらの長さは5〜10μm、幅は2〜5μmです。それらは茎、葉柄、未熟な花弁などに存在することができますが、それらは主に植物の葉にあります.葉緑体は、前色素体から、地下には存在しない植物の構造で発生する。最も悪名高い変更はこのオルガネラの緑色の特徴を取るために、顔料の生産です。.他の色素体と同様に、それらは二重膜に囲まれており、それらの内部には支質に埋め込まれた第三の膜系、チラコイドがある。.チラコイドは、顆粒状に積み重ねられた円盤形の構造です。このようにして、葉緑体は構造的に3つの区画に分けることができる:膜間の空間、間質およびチラコイドの内腔。.ミトコンドリアと同様に、親から子への葉緑体の遺伝は親の一方の側(片親)で起こり、それらはそれら自身の遺伝物質を持っています.機能葉緑体では、光合成過程が起こり、それによって植物は太陽からの光を捕獲し、それを有機分子に変換することができます。実際、葉緑体は光合成能力を持つ唯一の色素体です。.この過程はチラコイドの軽い相の膜から始まり、そこには過程に必要な酵素複合体とタンパク質が固定されている。間質で起こる光合成の最終段階、すなわち暗期.アミロプラストアミロプラストは澱粉粒の貯蔵に特化しています。それらは、種子や塊茎の胚乳など、植物の保護組織に主に見られます。.ほとんどのアミロプラストは、生物の発生の間に原形質体から直接形成される。実験的に、アミロプラストの形成は、植物ホルモンオーキシンをサイトカイニンで置換し、細胞分裂の減少を引き起こしそしてデンプンの蓄積を誘導することによって達成された。.これらの色素体は、葉緑体や光合成機構を欠いているが、葉緑体と同様に多種多様な酵素の貯蔵庫である。. 重症度の知覚アミロプラストは、重力感覚に対する反応に関連しています。根では、重力の感覚はcolumellaの細胞によって知覚されます.この構造の中には、特殊なアミロプラストであるスタトリスがあります。これらのオルガネラは、コリメラの細胞の底に位置していて、重力感を示しています。.スタトリスの位置は一連のシグナルを引き起こし、それがオーキシンホルモンの再分布を引き起こし、重力を支持して構造の成長を引き起こします.澱粉粒 デンプンは、グルコースの繰り返し単位によって形成される半結晶性の不溶性ポリマーで、アミロペプチンとアミロースの2種類の分子を生成します。.アミロペプチンは分岐構造を有するが、アミロースは直鎖状ポリマーであり、ほとんどの場合、70%のアミロペプチンと30%のアミロースの比率で蓄積する。.デンプン顆粒は、アミロペプチン鎖に関連したかなり組織化された構造をしています.穀物の胚乳由来の研究されたアミロプラストにおいて、顆粒はそれらの直径が1〜100μmで変化し、そして異なるアミロプラストにおいて一般的に合成される大きい顆粒と小さい顆粒とを区別することができる。.クロモプラストクロモプラストは、花、果物、その他の色素構造の中に異なる色素を貯蔵する、非常に不均一な色素体です。また、色素を貯蔵することができる細胞内の特定の液胞があります.被子植物では、受粉の原因となる動物を引き付けるための何らかのメカニズムが必要です。このため、自然淘汰は植物構造の中に明るく魅力的な色素の蓄積を促進します.一般に、有色体は果実の熟成過程中に葉緑体から発生し、そこでは緑の果実が経時的に特徴的な色を帯びる。例えば、未熟トマトは緑色で、熟したときは鮮やかな赤です。.クロモプラストに蓄積する主な色素はカロテノイドです。カロテノイドはさまざまで、色が異なることがあります。カロチンはオレンジ色、リコピンは赤色、ゼアキサンチンとビオラキサンチンは黄色.構造の最終着色は前記顔料の組み合わせにより定義される。.オレオプラスト色素体はまた、脂質またはタンパク質の性質の分子を貯蔵することができる。オレオプラストは、plastoglóbulosと呼ばれる特別なボディに脂質を貯蔵する傾向があります. 花のアンテナが見つかり、その内容は花粉粒の壁に放出されます。彼らはまた、特定のサボテン種で非常に一般的です. さらに、オレオプラストは、フィブリリンのような異なるタンパク質とイソプレノイドの代謝に関連する酵素を有する。.ロイコプラスト白斑は色素を含まない色素体である。この定義に従うと、アミロプラスト、オレオプラストおよびプロテインプラストは、ロイコプラストの変異体として分類され得る。.ロイコプラストは、ほとんどの植物組織に見られます。目立ったチラコイド膜がなく、プラストグロブリンがほとんどありません.それらは根で代謝機能を持ち、そこでそれらは重要な量のデンプンを蓄積する。.Gerontoplastos植物が老化すると、葉緑体の転換が胚盤胞で起こる。老化過程の間に、チラコイド膜は崩壊し、plastogli細胞は蓄積し、クロロフィルは分解する.エチオプラスト植物が低照度条件下で生育すると、葉緑体は適切に発育せず、形成された色素体はエチオプラストと呼ばれます。.エチオプラストはデンプン粒を含み、成熟葉緑体のように広く発達したチラコイドの膜を持たない。状況が変化し、十分な光がある場合、エチオプラストは葉緑体で発生する可能性があります。.参考文献Biswal、U. C.&Raval、M. K.(2003). 葉緑体の生合成:前色素体から胚盤葉まで. Springer Science&Businessメディア.クーパー、G。 (2000). 細胞分子アプローチ第2版. サンダーランド(MA):Sinauer...
プラストキノンの分類、化学構造および機能
の プラストキノン (PQ)は脂質有機分子、具体的にはキノンファミリーのイソプレノイドである。実際、それは光化学系IIに関与するキノンの多価不飽和側鎖誘導体です.葉緑体のチラコイド膜に位置し、それは分子レベルで非常に活発な無極性の性質を持っています。確かに、名前plastoquinoneは高等植物の葉緑体におけるその位置に由来します. 光合成の間、太陽放射はクロロフィルP-680によってFS-IIシステムに捕獲され、そして電子を放出することによって酸化されます。この電子はより高いレベルのエネルギーまで上昇し、それが有権者アクセプター分子によって取り込まれます。プラストキノン(PQ).プラストキノンは、電子光合成輸送チェーンの一部です。それらは異なる信号を統合する場所であり、光に対するRSp31の応答における重要な要素です。光合成装置の機能状態に応じて還元および酸化されるFS-IIあたり約10 PQがあります.それ故、電子は、いくつかのシトクロムが介在する輸送鎖を通って移動し、次にプラストシアニン(PC)に到達し、それは電子をFS − 1のクロロフィル分子に移動する。.索引1分類2化学構造2.1 - 生合成3つの機能3.1ライトフェーズ(PS-II)4参考文献 分類プラストキノン(C55H80○2)はベンゼン環(キノン)と会合した分子である。具体的には、その酸化還元電位によって区別される芳香族化合物であることを特徴とする、シクロヘキサジオンの異性体です。.キノンはそれらの構造と特性に基づいて分類されます。このグループ内では、ベンゾキノンは区別され、ヒドロキノンの酸素化によって発生する。この分子の異性体は オルソ-ベンゾキノンと のために-ベンゾキノン.一方、プラストキノンは、それらがベンゾキノンファミリーに属するので、ユビキノンに似ています。この場合、両方とも光合成および嫌気性呼吸の間に輸送鎖において電子受容体として働く。.その脂質状態に関連して、それはテルペンのファミリーに分類される。つまり、植物や動物の色素を構成する脂質で、細胞に色を与えます。.化学構造プラストキノンは、ポリイソプレノイドの側鎖と会合したベンゼン - キノンの活性環によって形成される。事実、六方晶芳香環は、炭素C − 1およびC − 4での二重結合によって2つの酸素分子に結合している。.この要素は側鎖を表し、一緒に結合した9個のイソプレンから構成されています。従って、それはポリテルペンまたはイソプレノイド、すなわち5個の炭素原子を有する炭化水素ポリマーイソプレン(2-メチル-1,3-ブタジエン)である。.同様に、それは脂質アンカーと同様に細胞膜への結合を促進するプレニル化分子である。これに関して、疎水性基がそのアルキル鎖に付加されている(メチル基CH 3は位置R 3およびR...
三日熱マラリア原虫の形態、生活環、症状および治療
三日熱マラリア原虫 それはマラリアまたは人間のマラリアの原因物質の一つです。この寄生虫は非常に広い地理的分布を持ち、世界の主要な公衆衛生問題と考えられている熱帯病であるマラリアの症例の大部分の原因となっています。.P.ビバックス、すべてのlのようにその種の代表は、2人のゲストで行われるフェーズを含む複雑なライフサイクルを提示します。ゲストの一人は性的段階が起こる無脊椎動物であり、もう一人は無性的段階が起こる脊椎動物です。 175以上の既知の種の少なくとも10種 プラスモジウム 人間を寄生する、それらのうちの4つはある種のマラリアを引き起こす. ジャンルの蚊 ハマダラカ の伝達に関与するベクトルは P.ビバックス. 450種以上のハマダラカがあり、そのうち50種以上が、ヒトにマラリアを引き起こす4種のいずれかを伝染する可能性があると確認されています。女性だけが寄生虫を感染させることができます.世界保健機関(WHO)による研究は、世界の人口の半分がマラリア原虫に感染していることにさらされていると推定しています。 2006年には、世界で約2億5千万の症例と100万人の死亡がありました。いくつかの研究は、28億5000万人が2009年の間にある程度の伝播リスクにさらされたことを示しています.索引1形態学 1.1 P. vivaxは、機関車構造を持たない不規則な形をした原生動物です。形態は各段階によって異なります.2ライフサイクル 3病気の症状4治療5予防6参考文献形態学 P.ビバックス 機関車の構造を持たない不規則な形の原虫です。形態は各段階によって異なります.若いトロホゾイトは輪状であり、赤血球の直径の最大3分の1を占めることがあります。その中で、あなたはクロマチンと細胞質の大きなポイントを見ることができます. 成熟トロホゾイトは形状がアメボイドでありそしてより大きく、ほぼ全赤血球に達する。内部に16個のメロゾイトがあり、それぞれの中のクロマチンと細胞質が評価されています。.マクロガメトシトは、円形または楕円形であり得、そして均質な細胞質を有し得る。クロマチンは小さくてコンパクトで、一般的には偏心しており、濃縮マラリア色素を含んでいます。ミクロガメトサイトは小さいが、拡散性クロマチンと中央クロマチン、そして分散したマラリア色素.シゾントは大きく、12から24の大きなメロゾイトがあります。.ライフサイクル 授乳中、属の蚊の雌 ハマダラカ スポロゾイトとして知られている寄生虫の人間の皮膚の形に注入します。これらの形態は血流を通して肝臓に到達します. 肝臓組織では、それらはトロホゾイトになり、そして次にシゾントになる。連続的な分裂では、血流に注がれる多数のメロゾイトが生成されます。. 一旦血流に入ると、トロホゾイトは赤血球または赤血球に侵入する。寄生虫の新たな分裂の後、赤血球はさらにメロゾイトを解放しながら壊れる.産生された細胞のいくつかは配偶子母細胞に発達し、それは2つのタイプ、ミクロガメトキトスとマクロガメトキトスが異なる。したがって、蚊が感染した人を餌にすると、配偶子母細胞を抽出します。....
卵形マラリア原虫の特徴、分類学、形態、ライフサイクル
Plasmodium ovale 人間の中で最も知られている寄生虫のうちの1つを構成する一種の単細胞原生生物は、常に人類に大打撃を与えた病気、マラリアを引き起こします.マラリアの原因となるのは、最後の寄生虫でした。これは1922年のスティーブンスによるもので、彼は何年も前に東アフリカ出身の患者の血の中で彼を観察しました。彼の注意を引いたのは、赤血球がとる楕円形の形状でした。 Plasmodium ovale. の Plasmodium ovale 属の寄生虫のおそらく最も危険ではないです。 プラスモジウム. たとえそうだとしても、それは健康な個人でマラリアの発症を引き起こすことができます、それは他の種よりも毒性が少ないです プラスモジウム.索引1分類法2形態3一般的な特徴4ライフサイクル4.1人間の中で4.2雌ハマダラカ内5病因5.1 - 送信5.2 - 潜伏期5.3 - 徴候と症状5.4 - 診断5.5...
熱帯熱マラリア原虫の特性、形態、ライフサイクル、症状
熱帯熱マラリア原虫 原生動物のグループの単細胞原生生物です。性別 プラスモジウム 記載されている170以上の種があります。これらの種のいくつかは、鳥、爬虫類、および人間を含む哺乳類の寄生虫になる可能性があります。.の4種 プラスモジウム 男を寄生する: 熱帯熱マラリア原虫, P.マラリアエ, P. ovale そして P.ビバックス. 熱帯熱マラリア原虫 1897年にウィリアムズH.ウェルチによって記述され、それを命名された Haematozoon falciparum. 後でそれがジャンルに含まれた プラスモジウム. 熱帯熱マラリア原虫 それは三次悪性熱の原因です。これは、最も致命的で医学的に深刻な種類のマラリアまたはマラリアの1つです。マラリアまたはマラリア感染の症例の少なくとも50%を引き起こす.索引1特徴2形態2.1一般に2.2人間の中で2.3蚊に2.4熱帯熱マラリア原虫3ライフサイクル4症状4.1一般4.2脳マラリア5治療5.1メイン5.2その他の薬6参考文献特徴の プラスモジウム それらはPhilo...
マラリア原虫の特徴、分類、形態、ライフサイクル
プラスモジウム 原生動物、単細胞真核生物の属であり、宿主(ヒト)およびベクター(属の雌蚊)を必要とする。 ハマダラカ)そのライフサイクルを実行することができるようにする。彼らは暖かい気候(熱帯)の地域の典型的です.この属には全部で175の種が記載されており、そのうちのいくつかはヒトのマラリア(マラリア)の発症に関与しています。鳥や爬虫類など、他の動物にも病状を引き起こすものもあります。. マラリアは、対処するのに必要な物資を備えた公衆衛生ネットワークを持たない国々で大惨事を引き起こす病気です。世界的にみて、症例の90%がサハラ以南のアフリカで発生し、続いて東南アジアと東地中海地域で発生している.病気が頻繁にある地域に旅行するとき予防措置を取ることは重要です.索引1一般的な特徴2分類法3形態3.1トロホゾイト3.2 Esquizonte3.3ガメトシト4生息地5ライフサイクル5.1ハマダラカ蚊に5.2人間の中で6分類7マラリアの疫学7.1送信7.2インキュベーション期間7.3臨床写真7.4診断7.5治療8参考文献一般的な特徴属を構成する生物 プラスモジウム それらは真核生物と見なされます。つまり、それらの細胞はすべての細胞の3つの重要な要素を持っています:細胞膜、細胞質と核. 真核生物の独特の特徴は、遺伝物質(DNAとRNA)が細胞核として知られる細胞小器官の膜によって境界が定められていることです。.同様に、真核生物であることを除いて、この属のメンバーは単細胞であり、それはそれらが単一細胞によって順応される単純な存在であることを意味します.同様に、それらは細胞内寄生虫です。属の有機体の寄生形態 プラスモジウム 再生するためには細胞(肝臓と赤血球の肝細胞)に入る必要があります。.ジャンルのメンバーの大多数 プラスモジウム それらは病原体です。これは彼らが病気を発生させることができることを意味します。爬虫類、げっ歯類、鳥類など、脊椎動物に病気を引き起こす可能性があります。特に男性にはマラリアの原因物質があります.そのライフサイクルを十分に満たすために、 プラスモジウム それらはベクトルを必要とします。これは、病原体を感染した生物からそうではない別の生物へと輸送し、感染させることがその目的である病原体に他なりません。. この意味で、のベクトルは プラスモジウム 蚊属の女性です。 ハマダラカ. この蚊の400以上の種のうち、たった30種が プラスモジウム.分類法属の分類学的分類...
« 前
355
356
357
358
359
次 »