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OswaldoGuayasamínの略歴と作品

オズワルド・グアヤサミン (1919-1999)ラテンアメリカで最も重要な芸術家のうちの1人は、その作品は世界の最も優れたホールで展示されました。彼の芸術はアメリカ先住民特有のイデオロギー的で絵画的なスタンスをもった深い先住民主義の雰囲気を持っています。社会的リアリズム.キトで生まれ、伝統的な芸術の規範のもと訓練を受けたグアヤサミンは、抑圧を被ったラテンアメリカ先住民の現実、さらには植民地の荒廃と誤解を捕らえるためにこれらの計画を破った. 表現主義のスタイルでは、このエクアドルの芸術家の作品は表現力、色の使い方、そして伝達力の観点からメキシコの壁画家たちによって養われました。彼らの抗議を知らせる.その先住民主義の本質に加えて、彼の作品は、彼が非難した暴力の現実を示すというリアリズムを失うことなく、キュービズムや表現主義などの前衛的な傾向を充てることも特徴としています。.フランス、スペイン、旧ソビエト連邦、チェコスロバキア、ポーランド、メキシコ、チリ、アルゼンチンなど、世界で最も重要な美術館で200人以上の個人的な展示会を開催しました。.グアヤサミンはまた、詩人パブロ・ネルーダ、フィデル・カストロ、ガブリエラ・ミストラル、スペインのフアン・カルロス王、ガブリエル・ガルシア・マルケス、カロライナ・デ・モナコなど、世界的に有名な人物と友達を作ることでも知られています。.1991年にエクアドル政府は芸術家の豊富な作品と彼の世界芸術への貢献を認めたので、彼はグアヤサミン財団を創設することを決めました。.索引1伝記1.1国際化1.2大きな建物での存在1.3主な認識と死2作品2.1泣く道2.2怒りの時代2.3優しさの3参考文献伝記Oswaldo Guayasaminは1919年7月6日にキトで生まれ、10人家族の長男でした。彼の父親、JoséMiguel Guayasaminはケチュア族の先住民族でした。ドロレスカレロの名前に答えた彼の母親はmestizoだったが.非常に若い頃から、彼はクラスメートの漫画を作ることによって、そして彼の母親が経営していた店のポスターを作ることによって絵の彼の愛を示しました。さらに、彼は自分の勉強のためにお金を払うために観光客に売ったボール紙に絵を描いた。.彼の父親の強い反対にもかかわらず、若いグアヤサミンはエクアドルの美術学校に入学し、そこから彼は1941年に画家と彫刻家として卒業し、彼のクラスの最高の生徒であるという認識も受けました。. 卒業後わずか1年で、彼はエクアドルの首都で彼の最初の展覧会を作ることに成功しました。このサンプルは、社会的非難の特徴、つまりアシスタントと当時の批評家との間で大きな騒ぎを引き起こした理由によって特徴づけられました。. その特定のスタイルで、若いグアヤサミンはなんとかネルソンロックフェラーを魅了しました。.国際化その物議を醸す展覧会の後、そしてロックフェラーの支援を受けて、グアヤサミンは彼がまた彼の絵画を展示していたアメリカに引っ越しました。彼の滞在の7ヶ月間、彼はエルグレコ、ゴヤ、ベラスケスとメキシコの壁画家ディエゴリベラとオロスコの作品と直接接触することができたすべての美術館を訪問しました.彼が賢い先生に会うために彼がメキシコに旅行したことをどうにかして稼いだお金で、彼の才能によって感動させられた壁画家オロスコは彼が彼の助手になることを可能にしました。今回の訪問で彼はDiego Riveraとも出会い、二人ともフレスコ画の技法を学びました。メキシコで彼はパブロネルダと友達になった.1945年に彼は重大な旅をしました:メキシコからパタゴニアへ。この旅で、彼は各都市と各町を訪れ、彼の最初のシリーズである103作品のノートとドローイングを取った。 ワカイナン, ケチュア語では「涙の道」を意味します。そのテーマは黒人、インド人、メスティーゾです。.このようにして、彼のすべての仕事は先住民族が犠牲者であった抑圧と暴力についての先住民族の問題に回転し始めました.記念碑的な仕事 しだれの道 グアヤサミンが文化の家に与えた支援のおかげで作られました. このシリーズは、1952年にコロニアルアート美術館で、そして同じ年にワシントンとバルセロナ(スペイン)で、III Hispano-America Art Biennialに初めて展示されました。この最後のイベントで彼は絵画のための大賞を受賞しました.大きな建物での存在世界の主要美術館で記念碑的な展覧会を持つことに加えて、グアヤサミンの作品は大きな建物にも存在します。.例えば、1954年以来、ベネチアンガラスモザイク壁画はカラカスのシモンボリバルセンターにありました。 アメリカ人男性へのオマージュ.彼の母国のために彼は1958年に2つの印象的な壁画を作りました。 アマゾン川の発見, キトの政府宮殿にあるベネチアンモザイクでも作られています。もう一つは、エクアドル中央大学ロースクールで行われました。 人と文化の歴史.1982年に、グアヤサミンが大理石のほこりとアクリルで描いた120メートル以上の壁画は、マドリードのバラハス空港で発足しました。この記念碑的な作品には2つの部分があります。1つはスペインに捧げられ、もう1つはアメリカに捧げられます.彼の作品は、パリとサンパウロにあるユネスコの本社にもあります。またその記念碑はエクアドルを飾る: 若い故郷へ...

オズワルドエイブリーの伝記と実験

オズワルドエイブリー (1877-1955)はカナダ出身の有名なアメリカの細菌学者であり、DNAが遺伝の原因である分子であることを決定することで知られ、分子遺伝学の科学を定義する基盤の確立を可能にしました。.さらに、彼が多数の科学者と行った仕事は、免疫学的過程に適切な化学的過程の理解に貢献しました. 医学の進歩のためのエイブリーの仕事の重要性にもかかわらず、彼の私生活に関する多くの情報はありません。彼は彼の研究のためにノーベル賞を授与されるために数回推薦されたが、そのような賞を得ることに失敗した。一方、「エイブリィ」と呼ばれる月のクレーターは彼の名誉にちなんで名付けられました.索引1伝記1.1最初の年1.2研究1.3細菌学者としてのキャリアの始まり1.4ロックフェラー研究所病院で働く1.5アメリカ市民1.6 Averyの調査を動機づけた実験1.7発見1.8最後の年2実験2.1トランス原理2.2 DNA2.3発見に対する懐疑論2.4ハーシーチェイス実験3参考文献伝記最初の年Oswald Theodore Averyは、1877年10月21日にカナダのノバスコシア州にあるハリファックス市で生まれました。彼は、バプテスト大臣のJoseph Francis Avery、およびElizabeth Crowdyの息子でした。.両親ともイギリス人で、オズワルドが生まれる約4年前に両親はイギリスから移住したというのが理論です。.さらに、細菌学者が彼の他の2人の兄弟と共に、カナダのハリファックスにある家で生まれ育ったという言及があります。彼女の父親が北米で神の働きをする必要性を感じた後、10歳で彼女の家族はニューヨークのローワーイーストサイドに引っ越した.12歳の時からOswald Averyが兄と一緒に音楽を流し始めたと、いくつかの筋が語っています。趣味は彼を奨学金に値する有能な音楽家になるように導きました。しかし、いくつかの伝記データは、彼がそのような利益を使わなかったことを示します.一方、エイブリーが15歳の時、彼は結核のために兄弟を失い、腎臓病のために彼の父親を失いました。.研究エイブリーはニューヨークの学校の小学校に通いました。.一部の人は、Oswald Averyが約16歳の時にアカデミーで音楽の勉強を始めたと仮定しています。しかし、彼の興味は医学、彼が数年後に1900年に学んだキャリアに傾くようになるという点に変わりました.Oswald Averyは、アメリカ合衆国のニューヨークにあるコロンビア大学の外科医および外科医で医学を学びました。最後に、彼は1904年に彼の医学の学位を取得しました. コロンビア大学で学んだ職業を実践して数年後、エイブリーは細菌学研究に特別な注意を払うようになりました.難病の治療を受けた患者の苦しみは、彼が微生物学の分野に特化するように動機付けたと考えられており、それによって彼は人々の死を引き起こした微生物の進行を止めることに貢献することを試みた。.低温殺菌前後の牛乳の細菌学的プロセスについての彼の研究のおかげで、Oswald Averyが徐々に専門化を行ったという仮説がある。.細菌学者としてのキャリアの始まり医学のプロの世界での最初のステップに関する情報が少しあるだけで、1907年にエイブリーが約30歳になったとき、彼はニューヨークのブルックリンにあるホーグランド研究所のアシスタントディレクターになったことを示しています。.彼の作品では、彼は学生に教えることと彼に細心の注意と細心の注意を払って実験手順を実行する習慣を与えた現代の化学的および細菌学的方法の彼の知識を増やすことに専念しました.彼の仕事中、彼はヨーグルトのような発酵乳製品の研究、そして人々の有害な腸内細菌の管理におけるその役割.1913年にその出版物の1つが米国でロックフェラー研究所病院の所長に興味を起こさせるまで、Averyは学術雑誌に少なくとも9つの記事を出版するようになったと、調べられた情報源は確認します.ロックフェラー研究所病院で働く1913年、エイブリーは米国のロックフェラー研究所病院のチームに加わりました。この場所で彼はの対応する研究を始めた 肺炎球菌, 大葉性肺炎の原因となる細菌.このために、医者と彼の同僚は、彼らがバクテリアによって引き起こされた病気に苦しんでいる人々の血と尿の中に見つけた分子をどうにかして単離しました。その研究は、それが肺炎球菌の莢膜エンベロープを構成する「多糖類」と呼ばれる複雑な炭水化物であることを示しました.一連のその後の研究の結果、これらのケーシング内の多糖の組成は異なる可能性があることが発見され、Averyは肺炎球菌の異なるタイプを決定することに成功しました。.さらに、彼は、多糖類が免疫反応を可能にする抗体の産生を刺激することができることを発見しました。この発見は医学の歴史における重要な一歩でした。なぜなら彼はタンパク質ではない物質が.要するに、エイブリーはその間に米国で何千人もの人々を殺した病気である肺炎を引き起こす細菌を研究し調査することに彼の人生の残りを費やした。.アメリカ市民アメリカで彼の全生涯を過ごしたにもかかわらず、Oswald Averyは40歳でまだアメリカ市民ではありませんでした。その医者は合衆国陸軍の医学隊の将校の地位に入ろうとしたと信じられています。しかし、それは当局によって拒否されました.その後、第一次世界大戦の発展の間に、彼は最低ランクで走って医療隊に入ろうとしました。医療隊に所属するという彼の2回目の試みは成功した、そのために国の当局はアメリカの市民として正式に彼を帰化させた.Averyの調査を動機づけた実験長年にわたり、科学者たちは何世代にもわたる情報の伝達を担う遺伝子があることを知っていました。しかし、彼らはこれらがタンパク質に基づいているという信念を持っていました.イギリスの遺伝学者Frederick Griffithは、 肺炎球菌:ウイルスを含む多糖(炭水化物)のカプセルに囲まれたものとカプセルまたはウイルスを含まないもの.一連の分析と調査の結果、グリフィス氏は、このウイルスを含む株が、それを含まないもう一方の株を、この病気を引き起こす可能性のある病原体に変換できることに気づいた。.この形質転換は、連続した世代の細菌に伝達され得る。当時、グリフィスはマウスを使って実験を行っていました。.発見Averyは彼が行った研究に関して認められました...

オストラコドス特性、生息地、分類、摂食

の オストラコドス (Ostracoda)は体が弁の間に完全に囲まれており、体の明らかな分裂なしに二枚貝の一種です。長さが3センチメートルを超えることができるいくつかの種がありますが、そのサイズは一般的に縮小されています(0.1と2.0ミリメートルの間).彼らはより少ない身体付属物を持つ甲殻類です。 4対の頭部付属器に加えて、それらには1対3対の胸部付属器しかありません。 2対のアンテナ(アンテナとアンテナ)は一般に移動に使用されます. 約8万種が知られており、そのうちの約8割が化石形態です。化石化石化石の最初の記録はカンブリア紀前期のもので、石灰化が不十分なキチン質甲羅があることを特徴とした種が含まれています。.彼らは現在、海水と汽水と淡水の両方に生息しています。ある種は底生生物であり、他のものはプランクトンの一部です.索引1特徴と形態2生息地3分類と分類3.1パレオコパ3.2ポドコパ3.3ミオドコパ4食べ物5生殖5.1性的5.2無性6用途と用途7参考文献特徴と形態殻は、ヒンジによって背側で接合された2つの弁によって形成されている。これらの弁は、炭酸カルシウムとキチンによって形成されており、大きさが同じでも等しくなくてもよい。これらの殻は横方向に圧縮されており、それらの表面は滑らかであっても、存在する顆粒、縞または他の装飾品であってもよい。.バルブは、キチンと炭酸カルシウムの2層で構成されています。外骨格を透過するこの化合物の量は、種によって異なります。生物が成長する必要があるとき、この殻は完全に動かされます.cladoceransとconchostracosで起こることとは異なり、体は2つの弁の間に完全に囲まれています。対になった付録の存在によってのみ示される外部セグメンテーション信号はありません。.2組目の上顎骨が存在しないため、彼らは4対の頭部付属肢を提示します。胸部の付属肢は1〜3対の間で変動する可能性があり、腹部付属肢はありません.最初のペアのアンテナ(anténulas)は単一のブランチを表し、2番目のアンテナは2つのブランチを持っています。両方のペアのアンテナは、男女によって異なります。.体の最後の部分は、種によって形や構造が異なることがある一対の尾側枝で表されます。. 幼虫はまた二枚貝の甲羅を持っている.オストラコッドの大きさは一般に長さが2 mmを超えない。しかし、の種 Gigantocypris 彼らは3.2センチまで測定することができます。これらの最後の種は深海(深さ900メートル以下)の住民です. 生息地オストラコッドはほとんどもっぱら水生です。コケや腐植に関連した陸生生物で報告されているのは2種のみです.淡水では、河川や湖沼から、一時的なプールやfitotelmatasまで、事実上あらゆる水域に見られます。 Fitotelmatasは木や葉の幹のような水の植物性コンテナです。.海洋および河口の環境では、それらは遍在種でもあります。それらは、海水中でさえ、河口や湿地から見つけることができます。彼らは浅い環境から7000メートルの深さまで生息することができます.ほとんどの種は底生生物であり、海底に生息し、固着性の動植物や動物を乗り越え、あるいは基盤を掘っています。いくつかの種は、主にロブスターやカニ、棘皮動物や他の甲殻類のダイナーとして発見されました.分類と分類Ostracoda分類群は1802年にフランスの昆虫学者PierreAndréLatreilleによって建てられました。.より高いカテゴリーにおけるオストラコッドの分類学的位置は、主に化石と最近の種との間の比較を確立することが困難であるために、不確実である.このグループの分類は、ボディ文字とシェル文字の両方に基づいています。化石記録の大部分では、バルブだけが利用可能です.別の困難は、種の記述のために異なる作者によって使用されている用語の統一性の欠如です.WORMSポータルは、6つのサブクラスの存在を示唆するグループの更新された分類を提供し、そのうち2つは化石種のみを含みます.ただし、このポータルにはいくつかのエラーがあります。第一に、それはそのような分類の出所を示していません。それはまた、いくつかのグループの分類当局を示しているわけでもなければ、すべての同義語を持っているわけでもないので、分類群かどうかを判断するのは困難です例えば. 家族Egorovitinidae Gramm、1977)は却下された、同義語であるか意図的に省略されている.最も普及している分類の1つは、3つのサブクラスの存在を考慮しています。古エオパパもっぱら化石を形成、最近の種はありません.ポドコパ顔や吻側の切開に欠けているオストラコッド。彼らも心を持っていません。一方、甲羅は、さまざまなレベルの石灰化を示します.アンテナは歩くのに使用され、それらはbirramosasです、内部の枝(endopodito)は外部のもの(exopodito)より開発されています.ミオドコパこのサブクラスのメンバーは吻側面と切開部を持っています。循環器系は背側に位置する心臓を提示します。甲羅はこのグループの代表では石灰化が不十分です.アンテナは水泳に使用され、それらはbirramosasであり、それらの外部ブランチ(exopodito)は8〜9のartejosを提示し、最も開発されたものです。.食べ物オストラコッドの基本的な基本的給餌モデルは上顎の付属肢を用いたろ過であると考えられているが、残りの給餌メカニズムはこれに由来すると考えられている。. 現在のオストラコッドへの給餌は、費用がかかる可能性があり、すなわち、それらは懸濁状態の有機物を給餌する。この種の摂食は、浮遊性と底生性の両方の形態で観察することができます。.底生生物種も腐肉や破片を餌にすることができます。無脊椎動物や魚の幼虫を捕食する種もいます。いくつかの種のキプリチノイドオストラコッドでさえ成魚を攻撃することができる.少なくとも4種のオストラコッドが寄生する。寄生種の一つは シェイナオリ, オーストラリアの水域のサメに住んでいる人。この種は魚のえらを寄生することがわかった。あごと上顎のつめを使って宿主に固定されている.生殖オストラコッドの繁殖は、通常、性的であり、2人の祖先(dioicos)が参加しています。しかしながら、単為生殖による無性生殖も起こり得る。男性と女性は通常性的二形性です.卵の育児保護は、種によって異なります。ほとんどのポドコピッド種は、卵を自由に沈着させるか、または任意の基質に付着してからそれらを放棄する。.いくつかの種は、しかし、甲羅と体の背部の間の空洞で彼らの卵を一時的にインキュベートする.それは二枚貝の甲羅を持っているので、卵は非定型ノープリウス幼虫で孵化します。その後、成虫期に達するまで、6つの幼虫サブステージを通過します.性的ないくつかの種は彼らのパートナーを引き付けるためのメカニズムとして生物発光を使用するかもしれません.オストラコッドは交尾を示します。それはさまざまな方法で起こることができます:男性は逆さの形で置かれることができ、交尾は腹と一緒に腹に与えられます.男性は一組の陰茎を持っています。性交の間に、男性は女性の精液容器に精子を置きます。個々の精子は、通常、精巣内にある間に巻き上げられ、一度広げられると、その前駆細胞より5倍以上大きくなる可能性があります。.無性無性生殖は単為生殖によって起こるが、これは貝殻の中で様々な方法で起こり得る。単為生殖が唯一の既知の生殖形態である種がある.他の種は、有性生殖と単為生殖の両方の生殖をします。単為生殖が存在する場合、それは地理的および周期的の両方であり得る.地理的単為生殖では、性的または単為生殖的に繁殖する同一種の集団は異なる地理的分布を持つ. 周期的単為生殖では、個体群は通常単為生殖によって繁殖している女性だけで構成され、条件が悪化すると単為生殖と同じくらい多くの性的形態があります.用途とアプリケーションオストラコッドは化石記録の中で最も一般的な節足動物です。このため、それらは先史時代の環境条件の指標と同様に、異なる地質層の年代を決定するための最も一般的なツールの1つとして使用されています。.オストラコッドの化石記録の研究は、何千年も前からの気候動向、ならびに最近の乾燥地帯や南極の寒冷逆転などの歴史的に重要な気候現象を知るのに役立ちました。.他方で、研究者たちはまた、主に産業革命から引き起こされた人類の影響のような気候変動を解釈するために最近のオストラコッドを使った.化石はまた、石油堆積物の検索におけるツールとしても有用です。これらの目的に最も使用されるグループの中には、有孔虫、放散虫、オストラコッド、および軟体動物があります。. オストラコッドは、それらの成長の間に、海水中に存在しそしてそれらの分泌の間に殻に取り込まれる微量金属を吸収することができる。いくつかの種類のオストラコッドの殻から重金属や希土類元素を含む26種類までの微量元素が検出されています.このため、何人かの著者は環境汚染の指標としてオストラコッドの殻の化学組成の使用を提案しました.参考文献R.C. Brusca、W. Moore&S.M.シャスター(2016)無脊椎動物第3版オックスフォード大学出版局.C.ラプリダ、J.マサフェロ、M。...

オステオイドオステオイド症状、原因および治療

の 骨様骨腫 それは骨組織の主要な新生物の一つです。それは良性、自己限定的であり、悪性腫瘍の傾向はありません。この新生物は、あらゆる種類の骨組織に出現する可能性がありますが、大腿骨などの長骨の出現を好む傾向があります。それは通常無症状です。しかし、その最も特徴的な症状は痛みです.この新生物について知ることの重要性は、その早期発見が、連続組織の圧迫、圧潰による骨組織の破壊、心理的影響を伴う審美的変形、および進行性の機能的限界を生じる疼痛などの圧迫症状による合併症を回避できることである。. 索引1の原因2疫学3つの特徴4分類4.1海綿状骨様骨腫4.2骨腫皮質骨様ステロイド4.3亜骨膜下骨様骨腫5症状6診断6.1臨床6.2画像6.3差動7治療8参考文献 原因この良性腫瘍の形成の背後にある原因は、小さな腫瘍を形成するためにカプセル化されている骨形成の活発で漸進的な増加に対応する.この骨量の増加の背後にある理由は完全には理解されておらず、それは明らかな骨損傷ではなく骨の炎症を引き起こさない小さな外傷後の骨再生に関連していると考えられています。.この骨の炎症のために、血管は、口径および細動脈の血流の血行動態的変化を受け、損傷を修復するために組織に栄養を与えるためにそれらをかなり増加させる。.これにより、成熟した骨の前駆細胞である骨芽細胞が急速に増殖して、その下にある構造を押圧してカプセル化を生じる腫瘍構造が形成される。このカプセル化は骨腫が自己制限することを可能にするものです. 疫学骨様骨腫は、女性に対して男性で2:1の割合でより頻繁に見られます。一方、最も影響を受ける年齢層は 最も一般的な外観の部位は大腿骨、そして一般的には下肢です。腓骨や脛骨などの骨も一般的な増殖部位です。ただし、頭蓋骨、鎖骨、上肢の指節骨など、あらゆる種類の骨に見られることがあります。.特徴それらは円形から楕円形の病変で、通常はおよそ1〜5センチの小さなサイズのものです。その成長は自己限定的です.それらは、nidusまたはnestと呼ばれる内部領域を有することを特徴とし、そこで大量の骨様組織が集中し、そしてそれは高度に血管新生されている。この高次構造は硬化および周囲の骨の肥厚を誘発します.分類現在知られている3種類の骨様骨腫があります。骨様スポンジ骨様ステロイド骨髄の中にあります。したがって、それは骨髄内の場所を持っています。これは診断の遅れをもたらします.骨腫皮質オステオイドそれは3つのタイプの中で最も頻繁に見られます。それは、その巣が骨の皮質でうまく区切られているために特徴付けられる.骨膜下骨盤骨腫それは皮質骨に大きな侵食を発生させるので特徴付けられます.症状主な臨床像は無症候性です、なぜなら骨腫は一般的にサイズが小さく、そしてそれらの臨床症状はそれらの位置に依存するでしょう.これらの腫瘍の出現は、心理的および生物学的影響を伴い、個人にとって生命を困難にする可能性がある合併症を引き起こす。これらの中で私たちは言及することができます:- 神経痛や筋肉などの隣接する構造の圧迫によって引き起こされる急性疼痛.- 審美的な奇形その位置によっては、骨様骨腫は個人に精神的な影響を与える審美的な不快感を引き起こす可能性があります。.- 機能制限関節などの場所にある場合、骨様骨腫は関節の機能不全を引き起こし、おそらく機能障害を引き起こす可能性があります。.- 小児では、骨様骨腫は成長板自体に見られ、成長遅延や骨形成異常を引き起こします。.診断臨床一般に、これらの病変の出現に関連する特定の遺伝的要因があることが示されているので、診断の最初の近似は、家族歴を問う正しい既往歴を用いてなされなければならない。.尋問はまた、激しい痛み、夜間に増加する突然の発症の所見を伴う診断を導き得る.次に、血管新生が非常に大きい腫瘍であるため、血管拡張物質は、アルコールのように消費時に痛みの出現を誘発する可能性があります。.触知できるほど十分に成長した皮質または骨膜下骨様骨様骨腫の理学的検査もまたこの病状の方向性を示す.イメージング関係する骨のX線写真は以下のようになります。- 楕円形または丸みを帯びた画像.- ラジオパカ.- 薄いX線透過エッジ.- 均質で稠密なコンテンツ(nidus). コンピュータ断層撮影はまた、磁気共鳴とは異なり、この病状の診断を下すのに有用です。.差動主な鑑別診断は、別の一般的な良性新生物であるが、後者がはるかに大きく、骨様骨腫ほど激しい骨反応を引き起こさないという違いを有する、骨芽細胞腫を用いてなされなければならない。.骨様骨腫を区別しなければならない他の病状は、骨肉腫、ストレス骨折、骨髄腫、骨髄炎、骨膵島などである。.治療通常、この病状の良性およびその通常の無症候性症状のために、治療法は与えられていません。症状の場合は、体からの再吸収を待って、痛みを軽減するために非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)で治療することができます.それが塑性変形を引き起こすか、機能上の限界またはそれが大きいなら、それは外科的介入を行うことが必要です.骨様骨腫を正しく切除するには、テトラサイクリンと呼ばれる薬剤を使用した特別な染色が必要です。これにより、黄色がかった色になり、さらなる外科的切除のための範囲が容易になります。.それを見つけて除去するための別の方法は、コンピュータ化された軸方向断層撮影ガイド下切除術によるものである。この最後のプロセスは、腸骨を除去するために外科的に実施され、したがって骨腫の血管新生を排除し、その吸収速度を増大させることに留意されたい。.参考文献骨様ステロイド取得元:arturomahiques.comゴメスC.オステオイドオステオイド。取得元:medigraphic.comボッシュエンリケ。骨性骨腫:コンピュータ断層撮影によって導かれる経皮的切除。取得元:scielo.conicyt.cl骨様骨腫取得元:bibing.us.es骨腫ようの診断と治療回復元:ucm.es

骨軟骨腫の症状、原因、組織学、治療

の 骨軟骨腫 それは成長中の骨に発生する腫瘍の一種です。この病変の性質は良性であり、まだ軟骨で覆われている骨の表面を含みます。それはまた骨腫と呼ばれる骨と軟骨組織の目立つ部分を構成します.長骨では、2つの部分、すなわち骨幹または身体と骨端または末端が認識される。骨が成長または成長しているとき、それは骨成長の原因である軟骨によって形成された領域 - 物理 - を有する。. 骨幹は骨幹端と末端の間の中間帯にあり、骨幹端と呼ばれる。骨軟骨腫が発生するのはこの地域です。.骨軟骨腫の原因は明らかではありませんが、骨幹端からの成長軟骨の脱出が考えられます。この軟骨は刺激され、元の骨と平行に成長します。一方、その起源は腫瘍性素因と見なされます.この種の腫瘍は独特のものである可能性があります - 孤立性骨軟骨腫 - しかし、それはまた複数の可能性があります。後者は遺伝的要因の結果として生じる.骨軟骨腫は無症候性である可能性がありますが、観察される症状(疼痛、機能的制限)は、隣接組織に対する腫瘍の圧迫効果の結果です。.それは良性骨腫瘍の最も頻繁であり、全ての骨腫瘍に関して10%である。それは成長している骨で起こるので、その出現は通常人生の30年前です。最も影響を受ける骨は通常上肢と下肢のものです.それが無症候性である場合、その診断は時折の発見によるものです。症状が現れたら、理学的および放射線学的検査によりその存在が明らかになります。.骨軟骨腫の治療は外科的治療であり、腫瘍の完全な切除からなる.索引1症状1.1痛み1.2機能制限1.3感覚異常1.4血行障害1.5増量または限局性浮腫1.6多発性骨軟骨腫に関連する症状1.7合併症2つの原因2.1孤立性骨軟骨腫2.2骨軟骨腫症3組織学4治療5参考文献症状骨軟骨腫には2つのタイプがあります:孤立性病変または孤立性骨軟骨腫に対応するものと、多発性病変を含むものです。どちらの場合も腫瘍の成長による症状は似ていますが、複数の腫瘍の場合は他の徴候や症状が関連しています. ほとんどの骨軟骨腫は無症候性であり、そしてこの理由のために気付かれない行きます。それらは通常起源の骨に見られる硬化した腫瘍であり、そして損傷または変化を引き起こさない。それらの成長のために、それらが隣接する組織、筋肉、腱、神経、さらには血管を圧迫するとき - それらは症状を生じる。.痛み痛みはこのタイプの腫瘍の最も一般的な症状です。腫瘍の増殖が十分に大きいと、軟部組織が圧迫され、炎症や痛みが生じる可能性があります。末梢神経への圧力は神経因性疼痛を引き起こす.機能制限疼痛および腫瘍の範囲の両方が個体において相対的な機能的制限を生じさせる可能性がある。骨軟骨腫の成長は、可動域を制限することで隣接関節に影響を及ぼすことさえあります。.感覚異常神経の圧迫は、うずき、かゆみ、泣き声、さらには痛みさえも含む一連の症状 - 感覚異常 - を引き起こします。圧力が重要かつ長期である場合、それは不可逆的な神経学的損傷を引き起こす可能性があります.血行障害それは通常頻繁ではなく、血管への圧力の結果として起こります。それが動脈であるならば、循環の中断はそれが灌漑する組織への損傷を引き起こす可能性があります(虚血).一方、静脈圧迫は静脈還流からの血液の蓄積につながります。.増加した体積または限局性浮腫それは腫瘍の大きさ、そして隣接する軟部組織の関与に依存します。大きな腫瘍が体表面に見えて触知できる可能性があります.多発性骨軟骨腫に関連する症状骨軟骨腫症は、独特の圧迫効果によって生じる症状に加えて、特徴的な徴候や症状を示します。この場合の臨床像は、多発性病変の存在と長骨におけるその優位性に左右される.- 骨変形-...

シロクマの進化、特徴、生息地、繁殖、摂食

の シロクマまたはシロクマ(Ursus maritimus) 北極海の氷の上に住むことに非常に特化した胎盤哺乳類です。彼らはウルシ科に属するので、彼らはヒグマの親戚です。これらのうち、彼らはおよそ11万年から13万年前に分離しました。.その生息地は、北極海、海、それを取り囲む大陸を含む北極圏内にあります。主に気候変動により、シロクマはその自然のニッチを失いました。これは結果として、人口の著しい減少をもたらし、それを絶滅危惧種にしています. の Ursus maritimus 彼は氷の上で彼の時間の大部分を過ごすので、彼の体は凍った環境で生き残るためにいくつかの適応を開発しました。彼らの毛皮は非常に厚く、彼らは彼らの皮膚の下に低環境温度に直面してそれらに熱と断熱を与えるグリースの層を持っています.彼らは主にアザラシの脂肪を食べている肉食動物です。これは重要な栄養素源を提供し、それは夏の間に、食物を得る機会が減少するときに代謝するでしょう。このようにして、あなたはあなたの重要な機能を果たすために必要なエネルギーを得るでしょう.索引1進化1.1最近の調査2絶滅の危機2.1原因2.2保全対策3一般的な特徴3.1鼻3.2鼻3.3目3.4歯3.5耳3.6脂肪組織3.7サイズ3.8肌3.9ヒント3.10良い水泳選手4大きな環境保護主義的役割5分類6生息地と分布6.1北極圏の地域7生殖8食べ物9ふるまい10参考文献進化ホッキョクグマの化石記録は見つけるのが難しいです、なぜならそれらが死ぬとき、それらの遺跡の大部分は海または氷の大きな塊の下で消えることができるからです.シロクマが属するUrsidae科は、3800万年以上前に他の肉食動物から分離されました。ウルシ科の家族の起源は約420万年にさかのぼる.シロクマはヒグマの集団から分岐したことを示す証拠があります。これは、更新世の氷河期にシベリアの海岸で起こった。最も古い化石記録はノルウェーのスバールバル諸島で発見されました.証拠は、シロクマは褐色種に由来し、後者のいくつかは同系のものよりもホッキョクグマと遺伝的レベルではるかに関連していることを示している.アラスカのアレキサンダー群島原産のヒグマのミトコンドリアと核のゲノムは、シロクマと密接な関係を示しています。これはこれら二つの種の間の古代の関係を確認する.最近の調査ヒグマとシロクマの間で発散が起こる時間の見積もりはかなり異なります。 250年と20万年の間の分離を提案する仮説があります。しかしながら、最近のいくつかの研究は、これがはるかに最近起こったことを示しています.2004年に、ノルウェーのスバールバル諸島で、ウルシダエ科に属する標本の下顎骨が発見されました。この動物は13万年から11万年の間存在していた.この発見はヒグマの間の分離が起こった期間を説明するのを助けました(Ursus arctos)と極性(Ursus maritimus).配列決定技術を使用して、この骨構造の完全なミトコンドリアゲノムを作製した。遺伝地図をアラスカの現在のホッキョクグマとアラスカの南東のアドミラルティ諸島に生息するヒグマと比較した。.結果は、化石DNAサンプルが両方のクマ種と類似点を共有することを示しました。この原始標本はシロクマの形態的特徴と行動的特徴を持つが、ヒグマの遺伝的特徴を持つことが分かった。.絶滅の危機の Ursus maritimus その自然の生息地での人口の減少のため、脆弱な標本として国際自然保護連合によって分類されています.いくつかの国際機関の統計によると、過去45年間で人口は約30%減少しています.彼らは量が減っただけでなく、彼らの体調は悪影響を受けています。 1980年の女性の体重は平均290キログラム、2004年の体重は230キログラムでした。.世界野生生物基金は、シロクマは北極圏の生態学における環境レベルの重要な指標であると主張しています。このように、この種が絶滅の危険にさらされているという事実は、その生態系に問題が存在することを示す重大なシグナルです。.原因気候変動気候変動は結果としてこの動物の自然の生息地の喪失をもたらします。ハドソン湾では、気温が上昇したため、30年前のこのイベントの日と比較して、21日前にアイスブレークが発生しています.地球温暖化は海氷を溶かし、その食事を構成する動物を狩ることを非常に困難にします。夏の時期になると、クマはすでにその脂肪備蓄を消費し、北極の種に高レベルの栄養失調を引き起こしています。.氷面積が減少すると、クマはその食物を探すためにより長い距離を泳ぐことを余儀なくされ、その栄養価はさらに枯渇する。時折、動物の溺死は長い道のりの間に起こるかもしれません.乏しい摂食は、成人女性の低い繁殖率と、子犬と若い子のより大きな死につながります。. これに加えて、妊娠中の女性は、その子孫のために避難所を建設することはできません。もしそうであれば、氷は非常に細いので容易に崩壊する可能性があります。.公害ホッキョクグマの体組織には、ポリ塩化ビフェニルや塩素系農薬などの高濃度の汚染化学物質が含まれています。水と環境はこれらの有毒化合物で汚染されており、そこに住む動物の脂肪に固定されています。.これらの物質は科学的にいくつかの先天性欠損症、妊娠中の女性の流産、低体重の子犬および免疫学的レベルの重度の欠乏症と関連しています.油流出は北極圏の動物のこのグループに影響を与えるもう一つの要因です。これは水を汚染するだけでなく、直接水に影響を与えます。 Ursus maritimus.この動物の毛皮にこの油性の液体を染み込ませると、髪の断熱機能が実質的に低下します。これは低体温症によるホッキョクグマの死につながる可能性があります.体からオイルを除去しようとすると、 Ursus maritimus この化学物質の一部を摂取して、彼の髪をなめる。これの結果の1つは致命的な腎不全を作成する腎臓への深刻な損傷である.加えて、自然環境の変化は、母親がその子供を時期尚早にそして永久にさえも放棄する可能性がある。これは子孫のほぼ即時の死を引き起こすでしょう.狩り伝統的に、エスキモー族は彼らの肌と肉を消費するためにシロクマを狩りました。ヨーロッパの入植者たちはまた、スポーツのために、あるいは人口への彼らの侵入を避けるためにそれをしました.現在、人間は無差別にホッキョクグマを捜しています。この活動が禁止されているという事実にもかかわらず、市場ではその外皮、脚および釘は商品化されている。一部の国では公然としているが、クマの皮をなめしているというサービスが提供されている。.保全対策1973年、カナダ、ノルウェー、デンマーク(グリーンランド)、アメリカ、そしてソビエト連邦(現在はロシア連邦)の政府は、シロクマの保護に関する国際協定に署名しました。この文書は、この貴重な動物を守るための無数の行動の基礎となっています。.地球規模では、いくつかの環境団体が、人々の社会への影響を減らすことを目的とした啓発キャンペーンに参加しています。...

アメリカクロクマの特性、生息地、摂食、繁殖

の くま ブラックアメリカン(アメリカ大陸) カナダ、アメリカおよびメキシコに住んでいるウルシデ科に属する胎盤哺乳類の一種です。それは丈夫な体と短い尾を持っています. 食物の入手可能性およびそれが住んでいる地域によっては、成人男性の体重は2.75キログラムに達することがあります。女性は男性よりも体重がおよそ20%低い. 過去にアメリカのツキノワグマは絶滅の危機に瀕していましたが、環境保護主義政策の成功はその人口が増加しているという結果としてもたらしました。しかし、 アメリカ大陸 まだIUCNによる常時監視下にある.それは果実、ナッツ、ドングリ、イチゴ、ブルーベリー、ブラックベリーと種子を食べさせる雑食動物です。それはまたオジロジカおよびサーモンのようなアリそして脊椎動物を、食べる.索引1ふるまい2一般的な特徴2.1サイズ2.2四肢2.3頭2.4コート2.5ハイバネーション3絶滅の危機3.1原因3.2現状4分類4.1属Ursus5分布と生息地5.1生息地6食べ物7生殖8参考文献ふるまいアメリカのツキノワグマはとても良い泳者です。彼らは通常自分たちの食べ物を取ったり捕食者から逃げたりするために木に登る。彼らは通常夜に食べますが、彼らは一般的に日中いつでも活動的です.の アメリカ大陸 それは非卑劣で領土の動物になる傾向があります。しかし、食べ物が豊富にある地域があれば、彼らはグループを形成することができます。彼らの中では、より大きな男性が集団を支配し、木の樹皮に傷を付けて身体をこする領域をマークしています.アメリカのツキノワグマはいくつかのボーカルと非ボーカルの音を発することによって通信します。最も一般的なのは、彼らが彼らの舌とうなり声でクリックすることです。彼らが恐れているならば、彼らはうめき声を出すか、または空気を吸うかもしれません.彼らが問題を抱えていると彼らが母乳で育っている間カブを鳴らしてカブは叫びます.一般的な特徴サイズアメリカのツキノワグマはヒグマよりも小さいです。体重は性別、年齢、年の季節によって異なります。あなたの体は脂肪を蓄えているので、秋の季節には、この動物は体重を増やします。.男性の体重は1.40〜2メートル、体重は60〜275キログラム、平均は1.20 kgです。ノースカロライナ州、特にCraven Countyで、体重400キログラムの男性が確認された.女性の体重は40キログラムから180キログラムで、体長は1.20から1.6メートルです。.四肢の アメリカ大陸 それは前のものより13か18センチメートル長い後足で立って歩くことができます。それぞれの脚には5本の指があり、木を掘り、引き裂き、そして登るのに使う引き込みのできない爪が付いています.爪は丸くて短く、黒または灰褐色です。足は比較的大きく、後ろ足は14〜23センチです。片足の正確な打撃で大人の鹿をすぐに殺すのに十分です. 頭アメリカのツキノワグマは小さな茶色い目をしています。耳は丸くて短いです。鼻は茶色で、狭くてとがった形をしています。彼の視力はあまり良くありませんが、彼は色を区別することができます。それどころか、彼らの匂いと聴覚は非常に発達しています。.の頭蓋骨 アメリカ大陸 幅は広く、長さは262から317 mmです。女性の顔は通常男性のそれよりも薄くて先のとがっています.コートその名前にもかかわらず、アメリカのツキノワグマは、その毛皮に色の多種多様を持っています。それは通常黒、特に北アメリカの東です。西に生息する人々は、シナモン、茶色またはブロンドであることができるということで、より明るい色合いのものです.アラスカとブリティッシュコロンビアの海岸に住んでいる人はクリーミーな白い毛皮を持っています。アラスカのグレイシャーベイを占める種は、青灰色です。.鼻は通常淡い色で、その濃い色の体とは著しく対照的です。時々私は私の胸に白い斑点があるかもしれません。コートは柔らかく、緻密で、長い髪をしています。肌は厚く、寒い冬や虫のかみ傷から守っています。.冬眠以前は アメリカ大陸 彼は冬眠中のクマとは見なされませんでした。しかし、最近この動物の代謝が数カ月間潜伏したときに受ける変化について研究が行われました。.これらの調査の結果として、この種は冬眠すると言えます。アメリカのツキノワグマは10月と11月の間に彼の隠れ家に行きます、南にいるそれらが妊娠している女性と若いを持っているそれらだけをするでしょうが.冬眠する前に、この種はあなたの洞窟にいる月を生き残るのに役立ちますあなたの体の脂肪の蓄積のために、14キログラムまで増加します.生理的変化冬眠時には、心拍数は毎分50拍から8に減少します。同様に、代謝率は減少します。生命機能のこれらの減少は、冬眠中にそれが持っているかもしれない創傷を癒すこの動物の能力に影響しないようです.この期間中、...

前菜機能、進化、分類学、生息地

の 前菜 それはPilosaオーダーとVermilinguaサブオーダーに属する胎盤哺乳類です。その有機体は、巣から直接捕獲するアリやシロアリを餌にするように適応され、高度に特殊化されています。時折私は彼ら自身の生息地の果物を消費することができました.獲物を捕まえるために、長くて粘着性のある舌を使います。この動物を識別するもう一つの特徴は、その長い尾、密な毛皮と細長い、管状の鼻である. 彼らはedentados動物です、それは彼らが歯を持っていないことを意味します。調査は彼らが昆虫を粉砕するために彼らのあごを使うことができるという事実を投げかけます。彼らはまた彼らが食べる食物を挽くために胃と口蓋の強い筋肉を使います.その自然の生息地は中南米です。 Vermilinguaサブオーダーには3つのジャンルがあります。 その尾を含めて、測定するようになる巨大なアリクイ(Myrmecophaga tridactyla)、約1、80メートル.ピグミーまたはシルキーなアリクイ(Cyclopes didactylus)、長さわずか35センチ.長さ約1,2メートルを測定する首輪またはタマンドゥア南(Tamandua tetradactyla)の前席.索引1絶滅の危機2一般的な特徴3進化4分類4.1 Pilose Order5生息地6生殖6.1 - 男性の生殖器官6.2 - 女性の生殖器官6.3 - マッチングと妊娠7食べ物8消化器系9ふるまい9.1防衛10解剖学と生理学10.1言語10.2足10.3鼻10.4ラリンジ10.5気管10.6気管支樹10.7肺11参考文献絶滅の危機何年にもわたり、狩猟者は狩人に迫害されてきました。その理由はさまざまです。一つは、肉が南アメリカのいくつかの地域のいくつかの住民の食事の一部であるということです.あなたの肌はサドル用品を作るのに使われています、そして、毛はブラシのための剛毛としてしばしば使われます.その密猟に加えて、都市主義の進歩とその生息地が被ってきた改変は、特に前菜園の人口に貢献してきました.これにこの種の低い出生率を加えれば、それは彼らが絶滅の危機に瀕しているという結果になります。これらの理由のために、動物保護を担当する様々な団体は、前席の保護において闘争を続けています。.一般的な特徴コーラ尾は長く、通常はほぼ同じ体サイズです。それは毛羽立ちがありますが、基部に濃い毛皮があり先端には毛がありません。巨大なアリを除いて、ほとんどすべての種でそれは優勢です。.それはいくつかの状況で使用されているので尾はあなたの体の非常に重要な部分です。眠っているとき、尾は体を包み込み、天候の悪さやあらゆる虫のかみ傷から体を守ります。.彼らが獲物を捕らえている間、彼らが枝をつかむ必要があるとき、それが恩恵を受けている種はそれを使います。前足が二足歩行体位をとるとき、彼らは自分自身を支えて、バランスを保つために尾を使います.コート動物の体を覆う毛は長く、まっすぐで荒いです。前菜の種類の主な違いは、毛皮の色の変化です。いくつかの標本は茶色の色調を持ち、他の標本はその色が灰色です。.これらの色のパターンは彼らが彼らがいる環境で彼ら自身を偽装するのを容易にします。.歯前歯は歯がありません。これらの動物は彼らが消費する昆虫を粉砕して、彼らの顎を関節でつなぐことができます.性的二形性このグループの種の中には、男性と女性の間に違いがあります。成人男性は通常、女性よりも頭や首の幅がはるかに広く、大きく生まれます。.サイズ哺乳類のこのグループのメンバーのサイズは種によって異なります。シルキーなアリクイは身長約18センチ、体重550グラムです。. その種の中で最大の巨大なアリクイは、2メートル以上を測定することができます、そして、その重量はおよそ60キログラムであることができました.顔彼らは丸みを帯びた頭蓋骨を持っています。彼の目は小さくて耳は丸い.感覚前席の人は、聴覚や視覚に関する専門的な感覚がほとんどないという特徴がありますが、嗅覚は発達しています。巨大な前席では、匂いは人間のものより最大40倍敏感です。.体温体温は摂氏33度から36度の間で変動し、体温が最も低い哺乳動物の1つです。. このため、周囲の温度が下がると、その日の最も暑い時間に休憩したり、採餌することによって体を温めたりするなどの行動を想定します。.若者の世話若者は髪で覆われて生まれます。出生直後に、女性は彼女の体をなめます、その後、若者は彼女の毛皮をつかみ、背中に登ります。そこにそれはそれ自身を偽装して捕食者に気づかれないようにするために、髪の黒い縞の方に位置しています.繁殖は母乳で育てられ、牛乳は脇の下の近くにある2つの胸から採取されます。若い先輩は生後4週間でゆっくり歩くことができます。数ヶ月後、若者は短い旅行で母親と付き合うことができます.しかし、彼の人生の最初の年の間、彼はほとんど母親の背中に乗るでしょう。この理由は、母親がそれについて安全に感じているだけでなく、母親が食べ物を探しに行っている長い散歩から休むことができるということです。.赤ちゃんが母親の背中から落ちた場合、それは彼女が彼女が落ちたことを彼女に知らせるために、または彼女が彼女がいる場所に彼女を導くために成長するでしょう。.若い先輩は、約2年間、または母親が再び新生児の妊娠期間に入るまで、母親の保護下に置かれます。.進化前者はEdentataという注文に属します。この秩序のメンバーは、約1億3500万年前の白亜紀先史時代の食虫性動物から分離されました。彼らは恐竜時代の終わり、約6500万年前に多様化しました.Myrmecophagidae科の化石記録は非常に貧弱ですが、これらの標本のいくつかは南アメリカで発見されました。これは2500万年前の日付で、これは初期の中新世に対応します。.探偵は中央アメリカを超えた地理的分布を占めていないようです。これは、この程度の種の生息地には、寒い気候や一年の季節によって変わる植生が含まれていないという事実に起因する可能性があります。.しかし、更新世初期の60万年前に住んでいた巨大なアリクイに対応する化石が、メキシコのソノラの北東部で発見されました。これは、これらの標本の現在の生息地範囲から北に3,000キロメートル以上離れたこの動物の存在をレビューしています.分類法動物の王国.サブレイノ・ビラテリア.インフラレイン・ジュウテロスミー.Filum Cordado.サンフィル脊椎動物.インフラフィルム.スーパークラステトラポーダ.哺乳類のクラス.サブクラスTheria.ユーテリア侵害.ピロースオーダーサブオーダーVermilingua...

メガネグマの特性、生息地、摂食、繁殖

の めがね熊(Tremarctos ornatus) 南アメリカ特有の胎盤哺乳類です。その名前は、目の周りに位置する大きな白い円に起因しています。胸当てを模した胸部に向かって広がるスポット.アル Tremarctos ornatus アンデスベア、ジュクマリ、ベアフロンティーノ、南アメリカベアとしても知られています。それはベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビアそしてコロンビアのアンデスの地域の湿った森に住んでいます. 肥満であるにもかかわらず、簡単に木や岩山に登るのは動物です。メガネグマは日中の習慣があり、夜が近づくにつれて活動性が低下します. それは雑食性であり、動物を食べることはめったにありません。その食事は90%以上の野菜で構成されています。これはそれを、パンダの後に、それをその植物の多くの植物と果物にその食生活の基礎とする2番目のクマの種にします.アンデスのパラモの動物相の中のメガネグマの重要性にもかかわらず、この種は絶滅の恐れがあるとしてIUCNによってカタログに入れられました。これは、その環境の断片化とその無差別狩猟によるものです。.索引1進化1.1化石記録1.2新しい調査2一般的な特徴2.1ヒント2.2骨構造2.3ボディ2.4サイズ2.5コート2.6顔3絶滅の危機3.1原因3.2保全活動4分類5生息地と分布5.1高度範囲5.2生息地6食べ物6.1給餌テクニック6.2草食性食事療法のための解剖学的適応7生殖7.1妊娠と出産8ふるまい9参考文献進化化石記録は、おそらくトレマルクチネが中部中新世の先史時代に、北米の中東地域で発生したことを示しています。メガネグマの原始種は、グレートアメリカンバイオティックエクスチェンジ中に南アメリカに到着しました.tremarctinoは2つの機会で南アメリカに拡大しました。最初の更新世の初期には、 Arctotherium burmeister, アルゼンチンの東の中心部へ.2回目の侵略は少なくとも6000年前に起こりました。 Tremarctos ornatus, 現在南アメリカ大陸に生息するUrsidae科の唯一のメンバー.化石レコード北アメリカと南アメリカの両方で、非常に少数の化石があります。 T. ornatus. これを説明できる2つの非排他的な理由があります。まずはじめに T. ornatus それは違いました...