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ネオカリマスティゴマイコタ特性、分類学、栄養、生息地

ネオカリマスチゴミコタス 草食性反すう動物および非反すう動物哺乳類、ならびに草食性爬虫類の消化管における絶対共生共生真菌の一部門です。それらは単細胞性または多細胞性であり得、そして鞭毛芽胞(遊走子)を有し得る。.最近までそれらは門Chytridiomicota内のオーダーと見なされていましたが、2007年にグループはエッジカテゴリに昇格しました。それは現在8属に分けられ、約20の種が記載されている. ネオカリマスティゴミコタ種は、それらがヒドロゲノソームと呼ばれる特殊なオルガネラを有する嫌気性条件下で発生する。これらの細胞小器官は、好気性条件で生活する生物においてミトコンドリアと同様の機能を果たします。.それらの生活環の間に、それらは植物材料に付着する遊走子を形成する。後でこれらは包囲し発芽します。彼らが成長するにつれて、彼らは新しい動物園を引き起こすであろう胞子嚢を形成する.この群の真菌は、草食動物の消化器系の複雑な生態学において重要な役割を果たす。さらに、それらは動物飼料配合物中の消化剤として使用されてきたバイオテクノロジーにおいて潜在的に有用な酵素を産生する。.索引1一般的な特徴2代謝と生物学的影響2.1バイオテクノロジーへの応用3系統と分類学3.1ジャンル4栄養5生息地5.1宿主種6生殖6.1植物材料の植民地化6.2発芽と組織浸透7参考文献一般的な特徴Neocallimastigomycotasは絶対共生生物であり、すなわち、自由生活の中では見られないが、常に草食動物の消化管と関連している。それらは、細胞壁を持つ、単細胞から多細胞真菌までです。.それらは、1つまたは複数のべん毛を持つ遊走子が由来する胞子嚢を発症する栄養価の高い葉を生成します。草食動物のルーメンにあるこれらの遊走子は、最初は原虫として分類されていました。. 胞子の90%が単一のべん毛を有し、残りの10%が2〜4つのべん毛を有する場合、遊走子は単べん毛と見なされる。多鞭毛化グループは、4つ以上のべん毛を持つ遊走子を持っています、そして、いくつかの種で17までのべん毛が観察されました.原虫のようなネオカリマスチゴミコタスの既知の捕食者は、遊走子を攻撃し、真菌の細胞壁を分解する酵素を産生する。.代謝と生物学的影響これらの真菌が存在することのいくつかの興味深い適応は、それらが嫌気性環境で発生することです。それらはミトコンドリア、チトクロームおよび酸化的リン酸化サイクルのいくつかの生化学的特徴を提示しない. その代わりに、それらは、酸素の必要なしにグルコースの代謝から細胞エネルギーを作り出す、ヒドロゲノソームと呼ばれるミトコンドリアに似た特殊なオルガネラを持っています.ヒドロゲノソームに含まれるヒドロゲナーゼは、代謝廃棄物として、水素、CO 2、ギ酸塩および酢酸塩を生成する。乳酸とエタノールと一緒にこれらの化合物は、発酵の主な最終製品です。. それらは植物細胞壁多糖類の嫌気性真菌分解および発酵から生産されます.バイオテクノロジー用途Neocallimastigomycotaが植物繊維を分解する能力は、それらに多くの草食動物、主に反芻動物の栄養における関連する生物学的役割を割り当てる. この意味で、ダイエット中に嫌気性真菌のサプリメントをこれらのサプリメントに加えることは非常に良い結果であります。.鶏のような反すうではない草食動物にとって、真菌の供給は効果的ではありません。これはおそらく彼らがこのタイプの動物の消化管で生き残れなかったことが原因です。. しかし、Neocallimastigomycotasによって生産された酵素をそれらの栄養補助食品に直接加えることは良い結果となっています。.ネオカリマスチゴマイコタスの生化学的能力はまた、リグノセルロースのバイオエネルギー製品への変換のためのバイオテクノロジーにおいてそれらを潜在的に有用にする。.系統学および分類学ネオカリマスティゴミコタスは、もともとキリジオミコタスとして分類された。その後、形態学的特性、生態学的特性および超微細構造特性を考慮して、エッジ範囲が与えられた。. まだ分​​類されていない多数の分離株が報告されているが、約8属および20種のネオカリマスチゴマイコタスが知られている。.ジャンル嫌気性菌, ネオカリマスティクス, Orpinomyces そして ピロミセス, それらは、胞子嚢を有する線維性の分岐した根茎の距骨を有する。で 嫌気性菌 葉状体は、単鞭毛虫の遊走子と多中心性(多数の胞子嚢)です。. ネオカリマスティクス それは、多鞭毛の遊走子を持つ単心(単一の胞子嚢)です。. Orpinomyces それは多中心距骨と多鞭毛の遊走子を持っています....

ネリーカンポベロ略歴と主な作品

ネリーカンポベロモートン その本当の名前がマリア・フランシスカ・モヤ・ルナである(1900 - 1986)、それは彼女が目撃者だったメキシコ革命の主な語り手の一人でした。また、それは国内で最初のバレエの素晴らしいプロモーターとして考えられています.彼の伝記のこれら二つの主な側面は別として、彼はまた彼の人生の一部を詩、振り付けとダンスの歴史の研究に捧げました。シーンで彼の最大のヒットの一つは表現でした バレエ30-30, 1931年に革命の記念日が祝われた. この作品は当時のラザロ・カルデナス大統領によって直接依頼されました。彼女はまた約50年間国立ダンススクールのディレクターになりました。作家の彼女の面は彼女に次のような作品のおかげで革命の語り手の考慮を彼女に与えました カートリッジ またはPancho Villaの軍事生活に関する研究. 散文を書くことに専念しただけでなく、それはまた大成功を収めたいくつかの詩の作品を持っているので。彼のよく知られた名声は彼がいつでもメキシコの政治情勢についてコメントするために彼のスペースを利用して、彼が多くの新聞と協力することを可能にしました.ネリーカンポベロの死は、1999年まで明らかにされなかった悲劇的な話で、恐怖と謎によって特徴づけられました.索引1最初の年メキシコシティの2ステージ3ネリーカンポベロとバレエ3.1大統領令3.2ナショナルダンススクール作家としての4 Faceta5主な作品5.1 Cartucho、メキシコ北部での闘争の物語5.2お母さんの手5.3 Francisco Villaの軍事生活に関するメモ5.4メキシコのインドのリズム5.5私の本6失踪と死7参考文献 最初の年1900年11月7日に生まれた、ネリーカンポベロモートンの本当の名前はマリアフランシスカモヤルナでした。彼はデュランゴのヴィラオカンポで世界に来ました、そこで彼は彼の子供時代を過ごして、そして彼は後で彼の最も有名な作品のいくつかを飾るでしょう。彼の母親は革命の兵士でした、事実は彼の芸術的な生活を特徴づけました.彼の人生の最初の年はあまり知られていません。本物の生年月日を疑う歴史家さえいます。同様に、彼らは彼が学校に行かなかったと言っています、彼はその時すでに文学に対する彼の愛情を示していたようです.それを100%証明するためのデータはありませんが、彼の芸術的な名前は、彼の母親が所有し、ネリーと呼ばれた雌犬のそれに由来すると考えられています。姓カンポベロは彼の継父、キャンベルモートンからそれを取った.メキシコシティの舞台1923年に彼の母親は亡くなり、家族はメキシコシティに引っ越しました。そこで彼女は英語学校に入り、バレエクラスを受け始め、そして街の知識人や芸術家の輪に入ります。一言で言えば、それは彼が彼の将来の生活は何だろうか具体化し始めるところです.ネリーカンポベロとバレエNellieと彼女の姉妹のグロリアは、1923年にメキシコシティに到着したときにバレエとの関連付けを始めました。どちらもこの分野で決定的に解決するための基本原則でした。実際には、メキシコシティのバレエを設立したのは彼らと他の専門家でした.1930年に彼は行政学、より具体的には公教育省の音楽と国民の踊りの部で働き始めました.大統領令バレエでの彼のキャリアの中で最も注目すべきイベントの一つは、メキシコ革命の始まりを記念して受け取った委員会でした。その当時の国の大統領であるLázaroCárdenasは、彼にデートを祝うために振り付けを作成するように頼みました.初演は1931年11月に行われ、成功しました。カンポベッロは、 バレエ30-30 ナショナルスタジアムで、現在はナショナルダンススクールNellieとGloria Campobelloと呼ばれるものの主役として.彼らはまた、代表の人々を具現化することを担当する小学校の子供たちにも参加しました。ネリー自身は革命を象徴する役割を留保した。. この作品は、武装蜂起全体とその勝利後に達成された成功と社会の改善を説明した。その最初の公演の後、バレエは大きな反響でメキシコ全土を見学しました.国立ダンススクールメキシコシティのバレエに加えて、芸術家は1931年に国立ダンススクールの創設者でもありました。彼女は約50年間の素晴らしい芸術活動の間そのディレクターでした.ネリーカンポベロによって署名された優れた作品の中で際立っています 獣の処女,...

ねこカワイイの意味とねこカワイイになる方法

ねこカワイイ, としても知られている ねこねこかわいい, アニメ文化のファンの間では非常に一般的な日本の表現です。一般的に言えば、それは「かわいい猫」または「柔らかい猫」を意味します。日本文化では、甘いものや柔らかいものを認定しようとする高校生が使用していますが、他の人の認識には左右されません。.一方、Urban Dictionaryによると、この用語はアニメの大会で出会い、猫のように着飾って行動することが多い人たちを指すのにも使われているので、彼らはオタク語のサブカルチャーに浸っていることがわかります.現在, ねこカワイイ それはデジタル環境で最も人気のある表現の1つになりました、ネチズンさえその使用とどうあるべきかについての勧告をするという点まで ねこ (男性または女性).索引1意味1.1ねこ1.2かわいい1.3関連する単語2ネコカワイイになるには?3珍品4参考文献 意味この表現は2つの日本語の単語から来ています。ねこそれは「猫」を意味します。この場合、動物の特徴付けだけでなく、他の人間とのこの複合体の特徴の出現も指し、それは耳または尾を通して現れる。これはすでに愛らしいと考えられています.カワイイそれは「優しい」または「かわいい」を意味する形容詞です. 単語は「かわいい猫」または「柔らかい猫」として翻訳することができますが、それは「かわいい」に関連するすべてのものの一種の枝であることを言及することは重要です。それはいくつかの日常的な側面に影響を与えるので強力な文化的要素.関連する単語トピックに関しては、この文脈で関連している一連の単語を強調することは価値があります。にゃ鳴くとき猫の音をまねるのは接尾辞種です。.キア驚き、感情、喜びの表現としての楽しみ.イッテ不快感や痛みを表すように思われる表現.ねこちゃんまた呼び出します キャットガール, 猫の服を着ている人、あるいは一人として振舞っている人たちです。彼らは通常アニメファンの大会や集会で見られます.それらは、変態型の素材であっても、日本のアニメやマンガで人気のあるキャラクタリゼーションの一種です。.他の特性の中で、それはのタイプです コスプレ 耳、尾、ヘッドバンドからフルスーツまで、さまざまなアクセサリーが含まれているため、非常に一般的です。.猫子とも呼ばれる キャットボーイ, はこの特徴付けの男性的バージョンであり、前のポイントで提示されたものとそれほど違いはありません。宇宙の中で コスプレ 猫男子に興味がある男の子のためのアクセサリーもあります.ハローキティ国や世界に影響を与えた日本文化の中で最も重要な人物の一人と考えられる、それはおそらく "neko"と "kawaii"に関連するすべてのものの中で最も正確な表現です。.70年代半ばの登場以来、ブランドは現在に跳ね返ってきました。さらに、日系アメリカ人の著名人の世界で重要な人物は、彼らのお気に入りの一人として子猫の外観を採用しています.カワイイ前述したように、この単語は甘くて柔らかいように見えるすべてを説明するのに使用される形容詞です。この言葉の影響は、それが日本社会のいくつかの構成要素に見られるようなものである:食物から行動まで.おもしろいことに、この言葉は動物や赤ちゃんを指すためだけに使われるようになったということです。動物の形をしたぬいぐるみやその他のおもちゃの出現により、後に60年代から普及し始めました。.になる方法...

Neisseria gonorrhoeaeの特徴、形態、生息地

淋菌 淋病は淋病としても知られています。この微生物は円形であり、運動性に欠けています. その細胞壁は薄く、さまざまな種類の脂質が豊富であるため、グラム陰性菌と考えられています。. N. 淋病 それは人間の排他的な病原体であり、通常その泌尿生殖器に住んでいます.感染は男性と女性の両方で発症します。女性の生殖器では、感染は子宮頸部に限定されており、骨盤内に炎症を引き起こす可能性があります。男性では、尿道発作と症状は精巣の精巣上体炎です。男女ともにこの病気は不妊の原因となります.その診断は、DNA試験または作物試験によって行うことができる。異なる抗生物質に対する感受性のテストを実行することができますので後者は通常非常に便利です。.この性病は毎年かなりの数の人々に影響を及ぼしています。ヨーロッパとアメリカで行われた人口調査によると、淋病は2番目に頻繁に起こる性感染症です。.その分布に関しては、淋病が世界中で報告されています。この疾患は、あらゆる社会階層で広がっており、社会経済的レベルが低いほど高くなります。.索引1特徴2形態3生息地4栽培と同定5症状と治療6参考文献 特徴家族のバクテリア ナイセリア科 それらは通性好気性または嫌気性であることを特徴とする。それらは従属栄養性であり、この用語はそれらがそれら自身の食物を生産しそしてそれらの食物源として炭水化物を使用する能力を持たないことを示す。さらに、これらの微生物は動く能力がありません。.ジャンル内 ナイセリア, 人のための多様な病原体です. N. 淋病 淋病の原因物質です N. 髄膜炎 髄膜炎を引き起こす. 同様に、次のような特定の種があります。 N.シッカ、N。粘膜 そして...

創業のビジネス原理、仮説と例

の 動きのあるビジネス 近い将来に清算の脅威なしに運営を続けるために必要なリソースを持つ会社の会計用語であり、一般的に今から少なくとも12ヶ月であると考えられている。事業のために少なくとも翌年中に彼らの活動を続ける意向の宣言を含む。. これは財務諸表を作成するための基本的な前提であるため、実際に清算したり業務を縮小したりする必要性や意図がないことを意味します。この用語はまた、浮遊したり破産を回避するのに十分なお金を稼ぐ会社の能力を指します。. 会社が継続的な懸念ではない場合、それは会社が破産を宣言し、その資産が清算されたことを意味します。一例として、多くのドットコム企業は、1990年代後半の技術衰退後、もはやビジネス主導ではなくなりました。.索引1原則1.1監査基準1.2会社が継続的な関心事ではないことを示すもの?2仮説2.1財務諸表の作成3例3.1例13.2例23.3例33.4例44参考文献 原則会計士は財務諸表に表示するレポートの種類を決定するために「継続的懸念」原則を使用します。. ビジネスを行っている企業は、四半期ごとの収益とは対照的に、年次報告書のように、長期資産報告書をより適切な時期に延期することができます。.資産の売却が事業を継続する能力に影響を及ぼさない場合、事業は依然として懸案事項です。たとえば、従業員を会社内の他の部署に再割り当てする小さな支店の閉鎖などです。.会社を継続的な関心事と見なしている会計士は、通常、会社はその資産を賢く使用しており、何も清算する必要はないと考えています。事業立ち上げの原則により、会社は前払費用の一部を将来の会計期間に延期することができます。.会計士は、会社が資産の売却と経費の削減または他の製品への変更の両方をどのように進めるべきかを決定するために、継続企業原則を使用することもできます。.監査基準一般に認められている監査基準は、継続的な懸念として企業が継続する能力を検討するように監査人に指示しています.一般的に、監査人は会社の財務諸表を調べて、監査が行われてから1年間継続的に懸念事項となり得るかどうかを確認します。.会社がランニングビジネスではないことを示すもの?そうでないことを示す意味のある情報がない場合、会社は継続的な懸念になると考えられます。.特定の警告が会社の財務諸表に表示される場合があります。これらのアラートは、会社が将来ビジネスを始めない可能性があることを示しています.たとえば、長期資産のリストは通常​​、会社の四半期財務諸表には表示されません。. 貸借対照表の要素としても表示されません。資産の長期価値が含まれている場合は、近い将来これらの資産を売却する予定であることを示している可能性があります。.現在進行中の事業について大きな疑いを生じさせる条件の中には、経営成績のマイナスの傾向、ある期間から別の期間への継続的な損失、ローンの不履行、会社に対する訴訟および供給業者による信用否定がある。.それはまた、実質的な債務の再編や資産の大幅な売却を行わずに、会社がその債務を期限どおりに履行できないことを動機付けていないことを示している可能性もあります。.仮説継続企業の仮説の下では、企業は近い将来も事業を継続すると考えられます。会社の清算が差し迫っていない限り、継続企業仮説は財務諸表の作成における基本的な仮定です。. 通常の事業の仮説によると、事業は、清算の意図も必要もなく、事業を中止するため、または法令に従って債権者からの保護を求めるために、近い将来に事業を継続すると一般に考えられている。.継続的な関心事であると考えられる会社の価値は、清算価値よりも大きくなります。言い換えれば、進行中の事業は利益を得続けることができます。.財務諸表の作成この仮説に基づく財務諸表の作成は、進行中の事業の基盤として一般的に知られています。会社の清算が差し迫っている場合、決算の会計基準に従って財務諸表が作成されます。.経営陣が事業の清算または事業の中止を意図している場合、またはそうすることに代わる現実的な選択肢がない場合を除き、汎用財務諸表は継続的な懸念に基づいて作成されています。.その結果、会社の状況下で進行中のビジネスケースが不適切でない限り、資産と負債は、会社がその資産を実現し、その負債を取り消し、(必要に応じて)借り換えを得ることができることに基づいて計上される。 )通常の業務において. 例例1ある会社がChemical-Xと呼ばれる化学物質を製造しています。突然、政府は国内でこの化学物質の製造、輸入、輸出、マーケティングおよび販売に制限を課します.Chemical-Xが同社が製造している唯一の製品であれば、同社はもはや懸念事項にはなりません。.例2ナショナルカンパニーは深刻な財政問題にあり、その義務を支払うことができません。政府は国民会社に身代金を支払って、債権者へのすべての支払いを保証する.ナショナルカンパニーは、現在の財政状態が弱いにもかかわらず継続的な懸念を抱いています.実施例3Eastern会社はその支店の1つを閉鎖し、他の支店を続けます。同社は継続的な関心事です。事業のごく一部を閉鎖しても、継続的な懸念として業務を遂行する会社の能力には影響しません。.実施例4中小企業は非常に弱い流動性ポジションのためにその債権者に支払いをすることができません。裁判所は、会社の債権者の一人の請求により会社の清算命令を下します。.会社はもはや心配ではありません。会社が将来その事業を続けることができないと信じるために利用可能な十分な証拠があります.参考文献Investopedia(2018)気になります。撮影元:investopedia.com.ウィキペディア、フリー百科事典(2018)。気になります。撮影元:en.wikipedia.org.スティーブンブラッグ(2017)。懸念の原則です。会計ツール撮影元:accountingtools.com.ハロルドアバーカンプ(2018)。何が心配されていますか?会計コーチ。撮影元:accountingcoach.com.管理会計(2018年)継続的な懸念の概念経歴:accountingformanagement.org.

新第三紀の特徴、細区分、動植物相

の 新第三系 それは新生代の第二期であり、約2300万年前に始まり、約260万年前に終わった。それは地球が地質学的レベルでそして生物多様性において一連の変化と変容を経験した期間です.この時期の最も重大な出来事の一つは、として知られている最初の人類の出現です。 アウストラロピテクス, の最古の祖先を表す ホモサピエンス.索引1特徴1.1期間1.2激しい地質活動1.3生物多様性の広範な開発2地質学2.1大陸ドリフト2.2メシニアとザンクトの洪水による塩害3気候4人生4.1植物相4.2野生生物5つの小区分6参考文献特徴期間この期間は、2300万年前から260万年前まで延びました。.激しい地質活動新第三紀時代には、大陸の漂流と海面の両方で、地球は激しい地質学的活動を経験しました。.大陸は彼らが現在持っているものと同様の場所への彼らのゆっくりとした移動を続けたが、海流はパナマの地峡のような物理的な障壁の出現によって修正された。. これは大西洋の気温の低下と関係がある非常に重要な出来事でした.生物多様性の幅広い発展この時期に動物の大きな生物多様性が観察されました。最大の変化と開放性を経験したグループは陸上と海洋の哺乳類、鳥と爬虫類です。. 地質学この期間中、造山性の観点からも大陸のドリフトの観点からも、激しい活動がありました。.大陸ドリフト 新世の時代には、パンゲアの細分化は続いていました。.この時期を通して、いくつかの大陸が南ユーラシアと衝突しました。それらの大衆はアフリカ(北)、Cimmeriaおよびインドに対応するものでした。特に、現在のインドに対応するものはその漂流を止めませんでした、しかしそれはユーラシアを圧迫し続けて、ヒマラヤのピークの絶え間ない上昇を引き起こしました.また、ゴンドワナから離れて北西に移動した南アメリカは、現在北アメリカの下にあるものと非常によく似た位置にありました。. 最初は、両大陸は太平洋の海域と大西洋の海域を結ぶ小さな海峡によって隔てられていました。しかし、鮮新世の間、陸橋の出現により通信は中断されました。パナマの地峡.この地峡の形成は、結果として惑星の気候条件のかなりの変化をもたらし、太平洋と大西洋の両方のレベルで冷房を引き起こしました。. 特に北極と南極のレベルにあった大西洋の水はかなり急速な温度低下を被り、かなり急速に冷えました。.同様に、この期間中に地中海のレベルで非常に重要な出来事が起こりました。メッシニアンの塩危機.メシニアンとザンクトリエン洪水の塩害危機それは地中海の漸進的な孤立の結果として始まり、大西洋の水の流れを制限したプロセスでした。これは地中海の乾燥を引き起こし、その場所に巨大な塩水を残しました.この出来事の考えられる原因の中で、何人かの専門家は海水面の下降に言及しました、そしてそれは橋をジブラルタル海峡のスペースに出現させました. 他のものは可能な理論として海峡の地形の出現を仮定します。原因にかかわらず、真実はしばらくの間地中海の海底から完全に水が除去されたということです。.これは、鮮新世のザンクトリア時代(約533万年前)まで変わっていません。これには、大西洋から地中海沿岸への水の浸入からなる、ザンクリエンズ洪水として知られる出来事がありました。その結果、ジブラルタル海峡が形成され、地中海が再び浮上しました。.お天気この時期に惑星が経験した気候は、気温の低下を特徴としていました。北半球に位置する地域では、地球の南極に見られるものよりも気候が少し暖かい.同様に、気候が変化するにつれて、存在していたさまざまな生態系も変化しました。それは森林の大規模な拡大が消えたのと同様に、草本や草原のあるサバンナに道を譲ることです。.また、この時期には地球の極は完全に氷で覆われていました。一般的に、優勢な生態系はサバンナによって形成された植生を持つものであり、その代表的な植物の中に針葉樹がありました。. 人生この期間中に、古第三紀以来、現存する生活形態の拡大がありました。気候と地球の気温は、さまざまな生きている存在の発達と確立に大きな影響を与えました。. 動植物との間の比較を確立すると、動植物は幾分停滞したままであるが、後者はより大きな多様化を経験したものであった。.フローラこの時期の気候はやや寒いため、森林や森林の開発を制限し、さらにこれらの広い範囲の消失を引き起こしました。これにより、低温環境に適応できる植物の種類が繁栄しました:草本.実際、この時期を「ハーブの時代」と呼ぶ専門家もいます。また、被子植物のいくつかの種もうまく確立し、開発することに成功しました.野生生物この期間は動物のいくつかのグループの広い多様性によって特徴付けられました。これらの中で、最も認識されているのは爬虫類、鳥類および哺乳類でした。また、海洋生態系では、特に鯨類のグループの幅広い発展がありました.鳥このグループの中で、最も顕著なものは、主にアメリカ大陸に位置していたスズメ目の鳥といわゆる「恐怖の鳥」でした。. スズメ目の鳥は、最も多様で幅広い鳥の群であり、その生存期間を長期にわたって維持することに成功しています。それらはそれらの足の形が彼らが木の枝に止まることを可能にするので特徴付けられる. また、彼らは歌う能力を持っているので、彼らは複雑な交尾の儀式を持っています。彼らはいわゆる鳴き鳥です。さて、この時期にこの鳥のグループは強さと質量を獲得し始めました.南アメリカを中心とするアメリカでは、化石の記録は飛ぶことができない非常に大きな鳥の存在を証明しており、それは彼らの時代の大きな捕食者でした。スペシャリストが彼らを「恐怖の鳥」と呼ぶことに同意したほど. ほ乳類この期間に、哺乳類のグループは幅広い多様化を経験しました。これらのうち、家族 ウシ科 (ヤギ、アンテロープ、羊)そして 頚目...

ネフロンの特徴、部品、機能、タイプおよび組織学

の ネフロン それらは腎臓の皮質と髄質の一部である構造です。このフィルタエレメントの機能ユニットが考慮されます。人間の腎臓は、平均して100万から150万の腎臓を持っています.構造的には、ネフロンは2つの主要な領域で構成されています。ボウマン嚢として知られる糸球体部分と管状部分です。この最後の領域では、3つの小領域、すなわち近位尿細管、ヘンレの輪および遠位ネフロンが区別される。. 腎臓では、それを形成するすべてのネフロンが同じというわけではありません。それらは、皮質、皮質および傍中央に分類される。ネフロンの糸球体は皮質に位置しています。皮質ネフロンでは、それらは皮質の外側領域にあり、並置ネフロンではそれらは皮質脊髄帯にある。.索引1特徴2部と組織学2.1近位ネフロン2.2ネフロンの尿細管2.3 Henleのハンドル3つの機能3.1糸球体および尿細管領域の機能3.2 Henleのループの機能3.3フィルター容量4操作5種類5.1皮質ネフロン5.2並置ネフロン5.3中皮質ネフロン6参考文献特徴ネフロンは腎臓の機能単位です。ネフロンは、一端で閉じられていて遠位部分で開いている複雑な上皮管からなる。.腎臓は集合管に集まる多数のネフロンで構成されています。集合管は次に乳頭管を形成し、最終的に腎盂に入ります。.腎臓を構成するネフロンの数は大きく異なります。最も単純な脊椎動物では、私たちは何百ものネフロンを見つけますが、小さな哺乳動物ではネフロンの数は最大で1桁増加することがあります。.かなりの大きさの人間や他の哺乳類では、ネフロンの数は100万以上に達します.部品と組織学 哺乳動物の腎臓は脊椎動物の典型です。それらは対になった器官であり、その形態は豆に似ています。矢状断面でそれらを見ると、それには2つの印が付けられた領域があることがわかります。樹皮はMalpighiの体と細管が豊富です. 構造的には、ネフロンは3つの主要な領域または領域に分けることができます:近位ネフロン、ヘンレの輪、そして遠位ネフロン。.ネフロン近位近位ネフロンは、閉じた初期端を持つ管と近位管で構成されています。.チューブの端部は特に広くなっており、その端部の一方が内側に押されているボールに似ている。球状構造はMalpighiボディとして知られています。後者は一連の毛細血管をカプセル化する二重壁を有するカプセルを有する。.このカップ型の構造は、ボーマンカプセルと呼ばれます。カプセルの内側は、尿細管によって理解される狭い光の中で連続体を形成します。.さらに、カプセルの内部に腎臓糸球体と呼ばれる一種の毛細血管の不均衡があります。この構造は尿の生産の最初の段階に責任があります.ネフロンの管Bowmanのカプセルから始めて、ネフロンの構造の中に次の細管があります。1つ目はボーマン嚢の尿管から発生する近位回旋状細管です。その軌跡は特に複雑で、それは延髄に入ります.次に、近位直線状細管を見つけます。これは、髄質に向かって下る、ヘンレの輪の太い下行枝とも呼ばれます。.それから私達は医者の中の近位直線細管との連続性があるヘンレの輪の細い下降枝を見つける。下降枝の続きはヘンレの輪の細い上り枝です.遠位直線状細管(ヘンレのループの太い上行枝とも呼ばれる)は細い上行ループに続く構造です。前記尿細管は髄質を通って上昇し、髄質線の皮質に入り、そこでそれは前述の構造を生じた腎小体に出会う。.続いて、遠位直線状細管は髄質光線を去り、腎小体の血管極に出会う。この領域では、上皮細胞が黄斑稠密を形成する。最後に、私達はコレクターコンダクターに流れる遠位回旋細管を持っています.ヘンレのハンドル前節では、複雑で曲がりくねったU字型の構造について説明しましたが、近位尿細管、細い下行枝、上行性および遠位尿細管は、ヘンレのループの構成要素です。.ネフロンの種類で見るように、ヘンレのループの長さは腎臓の構成要素内で可変です.Henleのループのループは2つの枝で構成されています。1つは昇順、もう1つは降順です。複数のネフロンに役立つ集合管を形成する遠位尿細管の上昇端.哺乳動物では、ヘンレのループと集合ダクトが互いに平行に走るように、ネフロンは空間的に配置されている。このようにして、糸球体は腎皮質に位置し、ヘンレの輪はそれをして髄質の乳頭に深くなる.機能 腎臓は脊椎動物の老廃物の排出に関与する主要な器官であり、体内の最適な内部環境の維持に参加しています.腎臓の機能的構造として、ネフロンは、塩、ブドウ糖から脂質やタンパク質のようなより大きな元素まで、水、それに溶解している様々な分子の濾過、吸収、排泄を調節することによって恒常性メカニズムの不可欠な要素です。. 糸球体および尿細管領域の機能一般に、糸球体帯の機能は液体およびそれらの成分の濾過からなる。一方、尿細管は、濾液の体積および組成の変更の機能に関連している。.これは、物質の血漿への再吸収および血漿から管状流体への物質の分泌によって達成される。従って、尿は有機体の中の液体の容積そして安定した構成を維持するために排泄されなければならない要素を持つことをどうにかして.ヘンレのループの機能ヘンレの輪は鳥や哺乳類の血統の典型であり、尿の集中に重要な役割を果たしています。ヘンレの輪を欠いている脊椎動物では、血液に関連して高浸透圧尿を生成する能力は大幅に減少します.ろ過能力腎臓が濾過する能力は非常に高いです。毎日、約180リットルがろ過され、管状部分がなんとか水とろ過された必須溶質の99%を再吸収します.操作 腎臓は生体内で非常に特別な機能を持っています:血液から来る老廃物を選択的に除去する。ただし、体の水分と電解質のバランスを維持する必要があります.この目的を達成するために、腎臓は4つの機能を実行しなければなりません:腎血流、糸球体濾過、尿細管再吸収および尿細管分泌.腎臓への血液供給を担う動脈は腎動脈です。これらの臓器は、心臓から送り出される血液の約25%を受け取ります。血液は、求心性細動脈を通って毛細血管を貫通し、糸球体を通って流れ、遠心性細動脈に至る。.動脈の異なる直径は、糸球体濾過を可能にする静水圧を作り出すのを助けるので、基本的なものである。.血液は尿細管周囲毛細血管と直腸血管を通って流れ、腎臓をゆっくりと流れます。尿細管周囲毛細血管が近位および遠位の回旋細管を囲み、それが必須物質の再吸収を達成し、尿の組成の調整の最後の段階が起こる. タイプネフロンは、傍糸球体、皮質および半皮質の3つのグループに分類されます。この分類は、彼らの腎小体の位置に従って確立されます.皮質ネフロン皮質ネフロンは被膜下とも呼ばれます。これらは腎皮質が皮質の外側部分に位置しています.ヘンレの取っ手は短くて紐の領域まで伸びているのが特徴です。それらはループが遠位尿細管の近くに現れるネフロンの平均的なタイプと見なされます。.皮質のものが最も豊富です。平均して、それらは残りのネフロンクラスと比較して85%を占めています。それらは廃棄物の処理と栄養素の再吸収に責任があります。.並置ネフロン2番目のグループは、腎小体が髄質ピラミッドの根元に位置する、並置ネフロンで構成されています。ヘンレの取っ手は長い要素で、ピラミッドの内側の領域から伸びる細い線分もそうです。.このタイプのネフロンの割合は、8分の1に近いと考えられています。それらが作用するメカニズムは、動物の尿の濃縮に不可欠です。事実、並置式ネフロンは集中力が高いことで知られています。.中皮質ネフロン中皮質または中程度のネフロンは、その名前が示すように、皮質の中央部に腎臓の小球があります。前の2つのグループと比較して、中皮質ネフロンは中間の長さのヘンレループを提示します.参考文献Audesirk、T.、Audesirk、G.、&Byers、B. E.(2003). 生物学:地球上の生命. ピアソン教育.Donnersberger、A。B、&Lesak、A。E(2002). 解剖学と生理学の実験室の本. 編集ペイドトリボ.Hickman、C。P.、Roberts、L。、Larson、A。、Ober、W。、&Garrison、C。(2007). 動物学の統合原理. マッグロウヒル.Kardong、K. V.(2006)....

それが何であるかと応用における比濁分析

の 比濁分析 これは、粒子によって引き起こされる放射(溶液中または懸濁液中)の測定にあり、したがって入射放射の方向以外の角度で散乱放射のパワーを測定する。.懸濁液中の粒子に光線が到達すると、反射された光の一部があり、他の部分は吸収され、他の部分は方向転換され、残りは透過される。そのため、固体粒子の懸濁液がある透明な媒体に光が当たると、懸濁液は曇って見えます。. 索引1比濁分析とは何ですか??1.1溶液中の粒子による放射線の分散1.2比濁計1.3逸脱1.4計量特性2アプリケーション2.1免疫複合体の検出 2.2その他の用途3参考文献比濁分析とは何ですか??溶液中の粒子による放射線の分散光ビームが懸濁液中の物質の粒子に当たる瞬間に、ビームの伝播方向はその方向を変える。この効果は、次の点によって異なります。1.粒子の大きさ(大きさと形).懸濁液の特性(濃度).3.光の波長と強度. 入射光の距離.検出角度.媒質の屈折率.比濁計比濁計は、液体試料中または気体中に浮遊する粒子を測定するために使用される機器である。そのため、光源に対して90°の角度で配置されたフォトセルは、懸濁液中に存在する粒子による放射線を検出します。.また、光セルに向かって粒子によって反射された光は、粒子の密度に依存する。図1は、比濁計を構成する基本的な構成要素を示しています。 A. 放射線源比濁分析において、高い光出力を有する放射線源を有することは極めて重要である。キセノンランプと水銀灯、タングステンハロゲンランプ、レーザー放射など、さまざまな種類があります。.B. モノクロメーターシステムこのシステムは、放射線源とキュベットとの間に配置されているので、このようにして、所望の放射線と比較して異なる波長を有する放射線のキュベットへの入射が回避される。. さもなければ、溶液中の蛍光反応または加熱効果は測定からの逸脱を引き起こすだろう.C. 読書キュベットそれは一般に角柱形または円筒形の容器であり、そして異なる大きさを有することができる。これは研究中の解決策です.D. 探知機検出器は特定の距離(通常はタンクのすぐ近く)に配置されており、懸濁液の粒子によって分散された放射線を検出する役割を果たします。.E. 読書システム一般的にそれはデータを受信し、変換しそして処理する電子機械であり、この場合は実施された研究から得られた測定値である。.逸脱すべての測定値には誤差の割合があります。誤差は主に汚染されたバケツ: キュベットの中または外にある試験溶液の外部にある任意の物質が、検出器への経路上の放射光を減少させます(欠陥のあるキュベット、キュベットの壁に付着した埃).干渉: 微生物汚染物質や濁度の存在は放射エネルギーを分散させ、分散強度を高めます.蛍光化合物:これらは、入射放射線によって励起されたときに、分散密度の誤った高い読み取りを引き起こす化合物です。. 試薬の保存: システムの不適切な温度は研究に悪条件を引き起こし、濁った試薬や沈殿物の存在を引き起こす可能性があります。.電力の変動: 入射放射線が誤差の原因であることを避けるために、電圧安定剤は均一な放射線に推奨されます.計量特性検出される放射線の放射力は粒子の質量濃度に正比例するので、比濁分析研究は理論的には他の類似の方法(比濁法など)よりも高い測定感度を有する。.加えて、この技術は希釈溶液を必要とする。これにより、吸収現象と反射現象の両方を最小限に抑えることができます。.アプリケーション比濁分析研究は臨床検査室で非常に重要な位置を占めています。用途は、免疫グロブリンおよび急性期のタンパク質、補体および凝固の測定に及びます.免疫複合体の検出 生物学的サンプルが目的の抗原を含む場合、それは抗体と(緩衝液中で)混合されて免疫複合体を形成する。. 比濁分析は、抗原 - 抗体反応(Ag-Ac)によって散乱される光の量を測定し、このようにして免疫複合体が検出される.この研究は、2つの方法で実行できます。...

ネクトンの特性、栄養およびネクトン性生物の例

の ネクトン 水柱に住んでいて、自律運動をしている有機体のグループです。つまり、それらは水泳が可能で水流に対抗できる生物です。ネクトン生態学的および非分類学的用語.この用語は、海洋生物と淡水生物の両方に適用されます。動物はアクティブな水泳が可能な唯一の有機体です。ネクトンを構成する動物の主なグループは魚のそれです. ネクトンにも代表を持つ他の分類群には、軟体動物、甲殻類、爬虫類、鳥類、哺乳類などがあります。 nektonグループは、そのメンバーのサイズという点で非常に多様です。いくつかの種は5センチメートルから測定することができ、長さは50メートルまで最大のメンバーである.人口密度調査など、ネクトンに関する一部の調査では、商業漁業と同じ捕獲方法が使用されています。.索引1一般的な特徴2栄養3ネクトンの分類3.1 Eunecton3.2ゼロネクトン3.3メロネクトン4ネクトン生物の例4.1軟体動物4.2甲殻類4.3昆虫4.4魚4.5両生類4.6爬虫類4.7鳥4.8哺乳類5参考文献一般的な特徴水のように稠密な媒質中を動く必要があるため、それらは水泳を容易にする形態学的および/または生理学的適応を有する。多くは紡錘形または円柱形の流体力学的本体を有する.魚は、例えば、気体の膀胱、または水泳の膀胱を持っています。この構造は彼らがより低いエネルギーコストで水柱に留まるのを助けます.他の適応は、体を覆って摩擦を減らす粘液物質の分泌、または水より密度が低い脂肪蓄積の蓄積を含む. ほとんどの場合、自発運動付属肢は魚や鯨類のひれのようにオールのような形をしています.ネクトンの実質的にすべてのメンバーは他の動物を食べる。全員が自分自身を守るため、または獲物を攻撃するために特別な適応をしています。筋肉組織は一般的に機敏で正確な動きを確実にするためによく発達しています.栄養ネクトンの実質的にすべてのメンバーは肉食動物です。いくつかはプランクトンです、すなわち、彼らはプランクトンを食べます。他の人は底生生物を餌にすることができます。しかし、ほとんどは、ネクトンの他のメンバーを養う.プランクトン食性生物の中には、ニシンやイワシなどの多くの小さな魚があります。しかしながら、他のより大きな種、主にオキアミ、Euphausiaceaオーダーの甲殻類種も、プランクトンを食べている.オキアミを食べる種の中で最大の知られている魚、ジンベイザメです。あごひげを生やしたクジラもいます。ペンギンやアザラシもオキアミを食べます。ウミガメのいくつかの種はクラゲ、プランクトンの他のメンバーを食べます.底生生物を食べているネクトン有機体の中には、サンゴの表面を削って食べているオウムがいます。他のネクトン魚はウニ、カニ、多毛類および他の底生動物種を餌にすることができます.いくつかのウミガメは海草を食べ、他のものは軟体動物やカニを食べることができます.他のネクトン生物を食べているネクトンの代表者は、マグロ、バラクーダ、サメなどの魚です。シャチはアザラシ、魚、ペンギンを食べます.オキアミとは別に、ペンギンも彼らの食事に小さな魚が含まれています。ニシンのクジラはイワシとニシンを食べます.ネクトンの分類ユークトン彼らはネクトンの一員として全生涯を費やす有機体です。例:マグロ、サーモン、鯨類.ゼロネクトンそれらは水生環境と陸生環境の両方に生息する生物です。例:ペンギン、ワニ、カメ.メロネクトン彼らはネクトンで彼らのライフサイクルの一部だけを生きます。例:両生類といくつかの昆虫の幼虫.ネクトニック生物の例軟体動物ネクトンを表す軟体動物は頭足類に属します。これらの中には、イカ、タコ、オウムガイ、およびアルゴノートがあります。 nautilosとargonautsは外部のcochaを持つ頭足類です.ネクトロン生活への適応として、nautilosとargonautsは殻を仕切りで内部的に分けました。各パーティションには、サイフォンと呼ばれる組織のコードを通す穴があります。.動物は最も外側の部屋にのみ住んでいます。残りの部屋では、それらは、肺胞によって、存在する水とガスの量を調節します。このように彼らは彼らの浮力を調整することができます. ノーチラス浮力制御機構は潜水艦の建設に影響を与えた.甲殻類甲殻類はネクトンに多数の代表者がいます。これらの中には、いくつかのエビ種、例えばセルジュスティ科のものがある。 miscidáceosはネクトンの他の甲殻類です.もう1つの例は、次のようなAnostracosです。 アルテミア, それは水産養殖で使用される主な食べ物なので、これは重要です. Anostracos淡水にはいくつかの種があります.昆虫ネクトンの代表である昆虫のほとんどは、その幼虫期の間だけです。それらはmeronectonの一部です。その一例がトンボの幼虫です。潜水艦のカブトムシなど、ほんのわずかな昆虫種がその成虫段階で水生生物になります.魚類ほとんどの魚はネクトンです。多くの国の漁業はネクトン種に基づいているので、それらは経済的観点から重要です。ネクトン魚の例は、とりわけ、サーモン、マグロ、イワシ、サメです。.魚の中には一生を海や川で過ごす人もいれば、一生に一度または数回、川と海の間で生殖移動する人もいます.両生類両生類の幼虫は水生環境で成長します。その一方で、軸索は、水中で彼らの生活のすべてを維持します。これらの生物はサンショウウオのネオテンシン的な状態です. ネオテニーはそれを持っている有機体が幼若または幼虫の特性を保存しながら性的成熟に達することを特徴とする現象です.爬虫類ネクトンの爬虫類は、カメ、ワニ、ワニ、そして海のヘビによって表されます。ウミガメの中で、女性は水中でほとんど全生涯を過ごします。彼らはただ彼らの巣を造りそして彼らの卵を置くためにそれを去る.卵から孵化して巣から出てくる男性は海に入り、陸に戻ることは決してありません. 鳥ネクトン性鳥の主な代表者は、水生生物にとって重要な適応を遂げたペンギンです。これらは水力学的体と水泳のために修正された翼を含みます.ほ乳類それらは主に鯨類、小鰭類およびサイレノイド類によって代表される。鯨類とシレノイドは、淡水と海洋の両方の種を持っています.淡水鯨類はイルカまたは淡水イルカとして知られています。塩水のそれらはとりわけクジラ、シャチ、イルカ、ナガスクジラです。.一方、淡水シレニドはマナティーですが、海にも住むことができます。海洋のサイレノイドはジュゴンです.参考文献ネクトンウィキペディアで。 en.wikipedia.orgから取得しましたC.R.ニコルス&R.ウィリアムズ(2009)。海洋科学百科事典。 File、Incの事実.P.カストロ&M.フーバー(2010)。海洋生物学マッグロウヒル.C.M.ラリ&T.R.パーソンズ(2006)。生物学的海洋学はじめにエルゼビア.R. Margalef&F. Vives(1972)。人生は海で中断されました。で:J。Castelvi(編)、Marine Ecology。ラサール自然科学財団。ドサット.M.Begon、C。タウンゼント&J....