>>81203586 Вы пытаетесь зайти под именем Никиты Акатьева из необычного места.
Чтобы подтвердить, что Вы действительно являетесь владельцем страницы, пожалуйста, укажите все недостающие цифры номера телефона, к которому привязана страница.
>>81203402 Блять на такие акки из под тора НЕ ЗАЙТИ. Пишет что вы пытаетесь зайти из странного места и просит ввести телефон, которого естественно нету.
>>81204712 БЛЯДЬ, ДА ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ-ТО СЕМЕН И ГОВОРИТ, МОЛ ВЫ ЗАШЛИ НА АККИ НЕ ПРОСТО ТАК, А ВАШИ ПАРОЛИ, ИП И ПРОЧЕЕ УЖЕ СЛИТЫ ЧЕРЕЗ ЭТО ОБЛАКО, ДОШЛО?
>>81204805 Да, тралит. Уже поднимали эту тему. Дохуя аков питурдов видел? Одни школьники, хачи и провинциалы. Проясняется? Лично я думаю, что это через быдло-проги\игры вкудахтовские, куда подобная аудитория налетает как мухи на говно. Понатыкают там, куда не надо и вуаля
>>81204891 >если не иметь акка ВК >питурдам Насмешил. Это на словах у них только фейкоакки, а на деле, так все сидят, а кое-кто ещё и "подкатывает" к тяночкам, фейлит правда.
Анон, неделю назад я писал, что написал одному быку с акка омежки, что его мать ебал. Потом мне пришло письмо с прокуратуры, чтобы я явился в суд, меня по ип пробили, как потом мне сказали. Мне влипили исправительные работы на срок полгода + за взлом ещё год. Хотели вообще посадить, но адвокат постарался. Так что анон, попридержи коней.
>>81204997 Удваиваю. И на реальную регают, а кто-то не заморачивается и сидит без проксей и прочей хуиты. Кто-то пиздит дохуя много. Естественно, что эти товарищи ссут за собственные акки. Крысы же тоже не с хуя берутся.
>>81205165 Позднее кину >>81205138 Не понимаю твоей фразы. Три недели назад я зашёл в тред, через два дня повестка пришла. Вот спустя три недели я уже получил следствие своих поступков.
>>81205575 Да он какой-то омеган, судя по стилю общения. Хотя типа при тачке, судя по фото. Какой-то пидарас, правда пасс сменил уже. Пожелаем рака яиц по традиции.
>>81206371 на одном из акков нашел сиськи и в момент когда писал пост, ебаный хром вылетел в режиме инкогнито, а старый тред в этот момент удалили. успел заскринить только начало
>>81206453 Но как вариант можно попробовать привлечь анонов с /hw/ или каких ещё /s/, может там нормальный человек найдётся. Ведь кто-то же пишет винрарные статьи на лурочке.
>>81206632 >>81206621 Сема, ты не страшный. Никто ничей акк не угонит, если сам себе вишмастеров не наставишь. Даже если с двача по ссылке перейдешь на ловушку - максимум что будет - начнут ананимасы в приват писечки кидать и деанонить. А уж за заход на чужие втентакли вообще нихуя быть не может никаким образом вообще, тем более если с проксей.
!Так что заходим, меняем пароли, завершаем сеансы, ломаем здешним тралькам все веселье.
>>81206815 >>81206815 У кого-то есть и белый ойпи, да и у прова товарищ майор может запросить инфу о том, кому был выдан конкретный динамический ойпи в это время. Щас утро, а значит меньшая часть абонентов в интернетах. Искать проще.
Ой бля, идите нахуй со своим IP, пидоры. Деанонеры хуевы. Я 5 лет на сосаче с одного ip. Спайсуху заказывал, цп качал, смотрел на этого пидора, который повесился, гадил на сайте фсб, срал на тысяче взломанных сайтов, накручивал голоса, минусовал на мейле, сидел с чужих вконтактиков и хоть бы РАЗ какая-нибудь сука пришла ко мне в гости. Всем давно поебать. Хватит срать этим говном в тред.
Моча́ (лат. urina) — вид экскрементов[1], продукт жизнедеятельности животных и человека, выделяемый почками.
В почках в результате фильтрации крови, реабсорбции и секреции образуется моча, затем она стекает по мочеточникам в мочевой пузырь. Из него моча через мочеиспускательный канал выходит наружу.[источник не указан 641 день]
Содержание [убрать] 1 Человек 2 Окраска мочи 2.1 Свойства 2.2 Состав 2.2.1 Органические компоненты в сутки[источник не указан 668 дней]: 2.2.2 Неорганические компоненты: 3 Применение 3.1 Применение для выживания 4 См. также 5 Примечания 6 Ссылки Человек[править | править вики-текст] Количество выделяемой в сутки мочи называется диурез. Состав мочи зависит от факторов окружающей среды (температуры и влажности воздуха), а также от активности человека, его пола, возраста, веса, состояния здоровья. Суточный диурез в норме составляет 800—1500 см³.[источник не указан 641 день]
Химический и микроскопический анализ мочи имеет важное диагностическое значение. При диабете в моче находят сахар, при нефритах — белок, мочевые цилиндры. Любые отклонения от нормального состава мочи указывают на неправильный обмен веществ в организме.
Окраска мочи[править | править вики-текст] У человека в норме моча прозрачна, светло-желтого цвета. Жёлтую окраску ей придаёт уробилин. Окраска меняется при приёме лекарственных препаратов, некоторых продуктов.
Полиурия — моча более светлая. Олигурия — моча более насыщенная. Красный или розово-красный может быть при присутствии свежей крови. Красноватый цвет появляется при употреблении свёклы. Серо-розовый цвет — гематурия, кровотечение из высоких отделов. Чёрный цвет — миоглобинурия. Молочно-белый — хилурия. Наличие жира в моче — липурия.
Свойства[править | править вики-текст] В среднем моча человека имеет плотность 1005—1030 г/л, pH — от 4,8 до 7,5 (до верхнего предела возрастает при потреблении большого количества растительной пищи).
Состав[править | править вики-текст] На 97 % моча человека состоит из воды. Содержит азотистые продукты распада белковых веществ: мочевину, мочевую и гиппуровую кислоты, креатинин, ксантин, уробилин, индикан, а также соли — преимущественно хлориды, сульфаты и фосфаты.
Органические компоненты в сутки[источник не указан 668 дней]:[править | править вики-текст] Мочевина (20 — 35 г) Кетоновые тела (< 3 г) Аминокислоты (1 — 3 г) Креатинин (1 — 1,5 г) Мочевая кислота (0,3 — 2, г) Глюкоза (< 0,16 г) Белок (< 0,15 г) Гиппуровая кислота (0,15 г) Креатин (0,05 — 0,1 г) Неорганические компоненты:[править | править вики-текст] Катионы (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+,) Анионы (Cl−, SO42−, НРО42−) Другие ионы (в малых количествах) Применение[править | править вики-текст] Моча может использоваться как удобрение[2]. Моча, являясь конечным продуктом обмена веществ в организме, участвует в круговороте многих важных для живых существ элементов, таких, например, как азот и фосфор. Компоненты мочи — ионы аммония, калия, кальция, магния, фосфора, например, попадая в почву, затем могут усваиваться корневой системой растений в виде ионов водного раствора.
Моча животных и человека также используется в фармацевтической промышленности для получения целого ряда гормонов, используемых для изготовления лекарственных или диагностических препаратов. Существует также маргинальная теория уринотерапия, которая постулирует утверждение о том, что моча человека является эффективным лекарственным средством. Однако в настоящее время имеются доказательства ошибочности подобного утверждения и бесполезности, или опасности такого лечения для здоровья пациента[3][4][5].
Кроме того, свежая моча может использоваться в качестве прекрасных симпатических чернил. Хорошо просушенная надпись, сделанная с помощью мочи, практически незаметна невооруженным взглядом. Проявляется же она с помощью нагрева, обретая темно-коричневый оттенок. [6]
Применение для выживания[править | править вики-текст] Многочисленные инструкторы и тренеры по выживанию[7][8][9][10][11], в том числе «Полевое Руководство Армии США»,[12] не советуют пить мочу с целью выживания в экстремальной ситуации.
Жизнедеятельность — совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни.
Для жизнедеятельности характерен обмен веществ. Жизнедеятельность может заключаться как в активном перемещении в пространстве для поддержания обмена веществ и более сложных действиях, так и в неподвижном существовании с обменом питательными веществами со внешней средой.
Содержание [убрать] 1 Биологическая жизнедеятельность 2 Жизнедеятельность человека 3 См. также 4 Примечания 5 Литература 6 Ссылки Биологическая жизнедеятельность[править | править вики-текст] Жизнедеятельность организма поддерживается биологическими процессами, составленными из некоторого числа химических, физико-химических и электро-химических реакций, обуславливающих трансформацию их элементов.
Регуляция биологического процесса жизнедеятельности происходит с изменением его границ, скорости и частоты, часто такая регуляция происходит посредством генетики. Отличия фенотипа мутанта от его родителей могут привести к нарушению процессов жизнедеятельности.
Такие процессы включают:
неспецифическую адгезию клеток — прикрепление клетки к другой клетке или субстрату межклеточную коммуникацию — процесс, служащий связующим звеном между клеткой и её окружением, например клеточные сигналы. морфогенез, рост клетки и клеточная дифференцировка физиологические процессы клетки — процессы, относящиеся к внутренним функциям клетки клеточное распознавание — процессы, которыми клетка в многоклеточном организме интерпретирует своё окружение физиологические процессы — процессы, специфически относящиеся к функционированию интегрированных частей живого: клеток, тканей, органов и организмов пигментация биологическое размножение ответ на стимул — изменение в состоянии или деятельности клетки или организма(например движение, секреция, производство ферментов и т. д.) как результат стимула взаимодействие между организмами — процесс, благодаря которому один организм оказывает значительный эффект на другой организм того же или другого вида также: ферментация, оплодотворение, развитие(рост), геотропизм, гелиотропизм, гибридизация, метаморфоз, фотосинтез, транспирация и др. Жизнедеятельность человека[править | править вики-текст] Жизнедеятельность человека — это способ его существования, и нормальная повседневная деятельность и отдых. Жизнедеятельность протекает в постоянном контакте со средой обитания. Комфортными называются такие параметры окружающей среды, которые позволяют создать наилучшие для человека условия жизнедеятельности.
В процессе своей деятельности человек находится в связи со всеми элементами своей среды обитания, которую можно разделить на бытовую и производственную.
В производственной среде обитания человек, взаимодействуя с машинами и другими людьми трудом добывает себе средства существования. Физический труд происходит за счёт мышечной деятельности. Мышечная деятельность делится на
динамическую — переменное мышечное усилие с изменением длины мышцы и изменением положения тела, статическую — постоянное усилие без изменения длины мышцы. При статической нагрузке мышцы долгое время находятся в одном состоянии, и, по сравнению с динамической нагрузкой, когда происходит чередование сокращений и расслаблений мышц, является более утомительной. При возбуждении мышц происходит превращение потенциальной энергии питательных веществ (углеводы, жиры и белки) и кислорода в работу с выделением тепла.
В бытовой среде можно выделить как неспецифические для человека функции (питание и выделение), так и специфичные для некоторых млекопитающих (сон, секс для удовольствия).
Кровь — внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур (эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного), который ей придаёт гемоглобин, содержащийся в эритроцитах. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.
Содержание [убрать] 1 Свойства крови 2 Состав крови 2.1 Плазма 2.2 Форменные элементы 3 Кровь с точки зрения физической и коллоидной химии 4 Количественные показатели 4.1 Состав 4.2 Показатели 5 Функции 6 Группы крови 7 Донорство 7.1 Виды донорства 8 Патология крови 8.1 Заболевания крови 8.2 Патологические состояния 9 Кровь животных 9.1 Состав крови 9.2 Использование крови животных 10 См. также 11 Примечания 12 Литература 13 Ссылки Свойства крови[править | править вики-текст] Суспензионные свойства зависят от белкового состава плазмы крови, и от соотношения белковых фракций (в норме альбуминов больше, чем глобулинов). Коллоидные свойства связаны с наличием белков в плазме. За счёт этого обеспечивается постоянство жидкого состава крови, так как молекулы белка обладают способностью удерживать воду. Электролитные свойства зависят от содержания в плазме крови анионов и катионов. Электролитные свойства крови определяются осмотическим давлением крови. Состав крови[править | править вики-текст]
Гематокрит (Ht, PCV): форменные элементы крови — 46 %; плазма — 54 % Дополнительные сведения: Гематокрит Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях. Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 50—60 % цельной крови, а форменных элементов крови составляют около 40—50 %. Отношение форменных элементов крови к её общему объёму, выраженное в процентах или представленное в виде десятичной дроби с точностью до сотых, называется гематокритным числом (от др.-греч. αἷμα — кровь, κριτός — показатель) или гематокритом (Ht). Таким образом, гематокрит — часть объёма крови, приходящаяся на эритроциты[1] (иногда определяется как отношение всех форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) к общему объёму крови[2]). Определение гематокрита проводится с помощью специальной стеклянной градуированной трубочки — гематокрита, которую заполняют кровью и центрифугируют. После этого отмечают, какую её часть занимают форменные элементы крови (лейкоциты, тромбоциты и эритроциты). В медицинской практике для определения показателя гематокрита (Ht или PCV) всё шире распространяется использование автоматических гематологических анализаторов.
Плазма[править | править вики-текст] Основная статья: Плазма крови Плазма крови (от греч. πλάσμα — нечто сформированное, образованное) — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы). Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой соединительной ткани (крови).
Форменные элементы[править | править вики-текст]
Слева направо: эритроцит, тромбоцит и лейкоцит (Сканирующая электронная микроскопия) Основная статья: Форменные элементы крови Дополнительные сведения: Эритроциты, Лейкоциты, и Тромбоциты У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:
Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ. Файл:Blood3.ogv Живая неокрашенная кровь человека, сразу после забора. Видны двояковогнутые эритроциты и полупрозрачные лейкоциты под микроскопом, фазовый контраст Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери. Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов. Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая в том числе и иммунологический её контроль (белая пульпа).
Кровь с точки зрения физической и коллоидной химии[править | править вики-текст] С точки зрения коллоидной химии, кровь представляет собой полидисперсную систему — суспензию эритроцитов в плазме (эритроциты находятся во взвешенном состоянии, белки образуют коллоидный раствор, мочевина, глюкоза и другие органические вещества и соли представляют собой истинный раствор). Поэтому с точки зрения законов физической химии оседание эритроцитов является своеобразной формой оседания суспензии[3][4]. Кровь не является ньютоновской жидкостью, однако плазму можно назвать ньютоновской жидкостью.
Состав[править | править вики-текст] Белки — около 7,2 % (в плазме): сывороточный альбумин 4 %, сывороточный глобулин 2,8 %, фибриноген 0,4 %; Минеральные соли — 0,9—0,95 %; Глюкоза — 3,6—5,55 ммоль/л (венозная плазма натощак, IDF, 2011). Содержание гемоглобина: у мужчин 7,7— 8,1 ммоль/л 78—82 ед. по Сали, у женщин 7,0—7,4 ммоль/л 70—75 ед. по Сали; Число эритроцитов в 1 мм³ крови: у мужчин — 4 500 000—5 000 000, у женщин — 4 000 000—4 500 000; Число тромбоцитов в крови в 1 мм³ — около 300 000; Число лейкоцитов в крови в 1 мм³ — около 4000—9000; сегментоядерные 50—70 %, лимфоциты 20—40 %, моноциты 2—10 %, палочкоядерные 1—5 %, эозинофилы 2—4 %, базофилы 0—1 %, метамиелоциты 0—1 %. Показатели[править | править вики-текст] Осмотическое давление плазмы — около 7,5 атм; Онкотическое давление плазмы — 25—30 мм рт. ст.; Плотность крови — 1,050—1,060 г/см³; Скорость оседания эритроцитов: у мужчин — 1—10 мм/ч, у женщин — 2—15 мм/ч (у беременных до 45 мм/ч); Функции[править | править вики-текст] Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции такие как :
Транспортная — передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций: Дыхательная — перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким; Питательная — доставляет питательные вещества к клеткам тканей; Экскреторная (выделительная) — транспорт ненужных продуктов обмена веществ к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма; Терморегулирующая — регулирует температуру тела. Регуляторная — связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества (гормоны), которые в них образуются. Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов; Гомеостатическая — поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды организма) — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и т. д. Механическая — придание тургорного напряжения органам за счет прилива к ним крови. Группы крови[править | править вики-текст] Основная статья: Группы крови По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус-фактор». Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Люди с I группой крови являются универсальными донорами, а люди с IV группой — универсальными реципиентами. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови зная группу крови его родителей.
Сдача крови в Республиканском Центре Крови в Тирасполе, середина 2009 года.
Донорская кровь Основная статья: Донорство крови Дополнительные сведения: Всемирный день донора крови До́норство кро́ви (от лат. donare — «дарить») и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов. После регистрации и заполнения небольшой анкеты, донор проходит медицинское обследование: сдаёт анализ крови из пальца и осматривается врачом. Всё это происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает много времени. После процедуры сдачи крови рекомендуется воздерживаться от тяжёлых физических и спортивных нагрузок, подъёма тяжестей, в том числе и сумок с покупками, до конца дня, в который была сдана кровь. В течение двух суток после процедуры сдачи крови рекомендуется полноценно и регулярно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется)[5]. В зависимости от перенесённых ранее заболеваний, операций, процедур (в том числе после аборта, в период беременности и лактации), человек может быть не допущен к сдаче крови временно (временное противопоказание) или постоянно (абсолютное противопоказание). Сдача крови приводит к потере жидкости в организме и снижению давления, в связи с чем вводятся ограничения[6].
Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, в результате массивных кровотечений: при проведении сложных операций, в процессе тяжёлых и осложнённых родах, а больным гемофилией и анемией — для поддержания жизни. Кровь также жизненно необходима онкологическим больным при химиотерапии. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови.
Кровь, взятая от донора (донорская кровь), используется в научно-исследовательских и образовательных целях; в производстве компонентов крови, лекарственных средств и медицинских изделий. Клиническое использование донорской крови и (или) её компонентов связано с трансфузией (переливанием) реципиенту в лечебных целях и созданием запасов донорской крови и (или) её компонентов[7].
Всемирный день донора крови — международный день, учреждённый в мае 2005 года ВОЗ, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве (Резолюция WHA58.13). Ежегодно проводится 14 июня[8]. В медицинских документах человек, ставший донором крови кодируется шифром согласно МКБ-10: Z52.0 — Донор крови.
Виды донорства[править | править вики-текст] В медицинской практике различают:
Аутодонорство — заготовка собственной крови пациента перед последующей плановой операцией. Переливание чужеродной крови является стрессом для организма, а переливание собственной позволяет свести к минимуму негативные эффекты[9]; Аутоплазма — переливание собственной, заготовленной заранее, плазмы крови. Применяется при родовспоможении и других операциях[10]; Донорство крови — данный термин подразумевает забор крови, которая далее ресуспензируется в специальном консервирующем растворе, разделяется на компоненты (центрифугируется), переливается или перерабатывается: Донорская плазма переливается при сильных ожогах и синдроме длительного сдавления (например, оказавшимся под развалинами зданий при землетрясении). Донорство иммунной плазмы — доброволец иммунизируется безопасным штаммом какого-либо инфекционного агента. Плазма, полученная от такого донора, содержит антитела к данному возбудителю и может быть использована для изготовления медицинских препаратов. Иногда она переливается в чистом виде ослабленным больным в профилактических целях или как компонент поливалентной терапии. Донорский тромбоцитоферез — с помощью специального аппарата (сепаратора) из крови выделяется тромбоцитная масса. Тромбоциты необходимы при проведении интенсивной химиотерапии онкобольных. Донорство эритроцитов — эритроцитная масса необходима для больных анемией Даймонда-Блэкфена, а также других заболеваниях, при которых снижено кроветворение (образование крови) и низок собственный уровень гемоглобина. Патология крови[править | править вики-текст] Основные статьи: Гематология, Онкогематология Раздел медицины, изучающий кровь и органы кроветворения, а также этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение, прогнозирование и возможность предотвращения развития заболеваний системы крови называется гематология, а в случае злокачественных заболеваний — онкогематология. Проблемами возникновения, лечения и профилактики развития заболеваний крови у животных занимается ветеринария.
Заболевания крови[править | править вики-текст] Основные статьи: Заболевания крови, Гемобластозы Анемия (греч. αναιμία малокровие) — группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в циркулирующей крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний; Гемолитическая анемия — усиленное разрушение эритроцитов; Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) — патологическое состояние новорождённого, сопровождающееся массивным распадом эритроцитов, в процессе гемолиза, вызванного иммунологическим конфликтом матери и плода в результате несовместимости крови матери и плода по группе крови или резус-фактору. Таким образом, форменные элементы крови плода становятся для матери чужеродными агентами (антигенами), в ответ на которые вырабатываются антитела, проникающие через гематоплацентарный барьер и атакующие эритроциты крови плода, в результате чего уже в первые часы после рождения у ребёнка начинается массированный внутрисосудистый гемолиз эритроцитов. Является одной из основных причин развития желтухи у новорождённых; Геморрагическая болезнь новорождённых — коагулопатия, развивающаяся у ребёнка между 24 и 72 часами жизни и часто связана с нехваткой витамина K, вследствие дефицита которого возникает недостаток биосинтеза в печени факторов свертывания крови II, VII, IX, X, C, S. Лечение и профилактика заключается в добавлении в рацион новорождённым вскоре после рождения витамина K[11]; Гемофилия — низкая свёртываемость крови; Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови — образование микротромбов; Геморрагический васкулит (аллерги́ческая пу́рпура[12]) — наиболее распространённое заболевание из группы системных васкулитов, в основе которого лежит асептическое воспаление стенок микрососудов, множественное микротромбообразование, поражающее сосуды кожи и внутренних органов (чаще всего почек и кишечника). Основная причиной, вызывающая клинические проявления данного заболевания — циркуляция в крови иммунных комплексов и активированных компонентов системы комплемента; Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (Болезнь Верльгофа) — хроническое волнообразно протекающее заболевание, представляющее собой первичный геморрагический диатез, обусловленный количественной и качественной недостаточностью тромбоцитарного звена гемостаза; Гемобластозы — группа неопластических заболеваний крови, условно разделена на лейкемические и нелейкемические: Лейкоз (лейкемия) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы; Анаплазмоз — форма заболевания крови у домашних и диких животных, переносчиками которой являются клещи рода Анаплазма (лат. Anaplasma) семейства лат. Ehrlichiaceae. Патологические состояния[править | править вики-текст] Гиповолемия — патологическое уменьшение объёма циркулирующей крови; Эксикоз — сгущение крови в результате обезвоживания; Гипокалиемия — низкое содержание ионов калия K+ в плазме крови; Гипонатриемия — низкое содержание ионов натрия Na+ в плазме крови; Гипогликемия — низкое содержание глюкозы в плазме крови; Гиперлипидемия — повышенный уровень липидов и/или липопротеидов различной степени плотности в плазме крови человека;
Патология крови[править | править вики-текст] Основные статьи: Гематология, Онкогематология Раздел медицины, изучающий кровь и органы кроветворения, а также этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение, прогнозирование и возможность предотвращения развития заболеваний системы крови называется гематология, а в случае злокачественных заболеваний — онкогематология. Проблемами возникновения, лечения и профилактики развития заболеваний крови у животных занимается ветеринария.
Заболевания крови[править | править вики-текст] Основные статьи: Заболевания крови, Гемобластозы Анемия (греч. αναιμία малокровие) — группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в циркулирующей крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний; Гемолитическая анемия — усиленное разрушение эритроцитов; Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) — патологическое состояние новорождённого, сопровождающееся массивным распадом эритроцитов, в процессе гемолиза, вызванного иммунологическим конфликтом матери и плода в результате несовместимости крови матери и плода по группе крови или резус-фактору. Таким образом, форменные элементы крови плода становятся для матери чужеродными агентами (антигенами), в ответ на которые вырабатываются антитела, проникающие через гематоплацентарный барьер и атакующие эритроциты крови плода, в результате чего уже в первые часы после рождения у ребёнка начинается массированный внутрисосудистый гемолиз эритроцитов. Является одной из основных причин развития желтухи у новорождённых; Геморрагическая болезнь новорождённых — коагулопатия, развивающаяся у ребёнка между 24 и 72 часами жизни и часто связана с нехваткой витамина K, вследствие дефицита которого возникает недостаток биосинтеза в печени факторов свертывания крови II, VII, IX, X, C, S. Лечение и профилактика заключается в добавлении в рацион новорождённым вскоре после рождения витамина K[11]; Гемофилия — низкая свёртываемость крови; Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови — образование микротромбов; Геморрагический васкулит (аллерги́ческая пу́рпура[12]) — наиболее распространённое заболевание из группы системных васкулитов, в основе которого лежит асептическое воспаление стенок микрососудов, множественное микротромбообразование, поражающее сосуды кожи и внутренних органов (чаще всего почек и кишечника). Основная причиной, вызывающая клинические проявления данного заболевания — циркуляция в крови иммунных комплексов и активированных компонентов системы комплемента; Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (Болезнь Верльгофа) — хроническое волнообразно протекающее заболевание, представляющее собой первичный геморрагический диатез, обусловленный количественной и качественной недостаточностью тромбоцитарного звена гемостаза; Гемобластозы — группа неопластических заболеваний крови, условно разделена на лейкемические и нелейкемические: Лейкоз (лейкемия) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы; Анаплазмоз — форма заболевания крови у домашних и диких животных, переносчиками которой являются клещи рода Анаплазма (лат. Anaplasma) семейства лат. Ehrlichiaceae. Патологические состояния[править | править вики-текст] Гиповолемия — патологическое уменьшение объёма циркулирующей крови; Эксикоз — сгущение крови в результате обезвоживания; Гипокалиемия — низкое содержание ионов калия K+ в плазме крови; Гипонатриемия — низкое содержание ионов натрия Na+ в плазме крови; Гипогликемия — низкое содержание глюкозы в плазме крови; Гиперлипидемия — повышенный уровень липидов и/или липопротеидов различной степени плотности в плазме крови человека; Гидремия (разжижение, разведение) — увеличение объёма жидкой части крови при сохранении прежнего количества форменных элементов крови и гемоглобина. Кровь животных[править | править вики-текст] Состав крови[править | править вики-текст] Животный мир имеет значительное разнообразие по дыхательным пигментам:
кровь на основе гемоглобина (железосодержащая), характерная для позвоночных; кровь на основе гемэритрина (железосодержащая), осуществляет транспорт кислорода у некоторых кольчатых червей. Железо в гемэритрине, в отличие от гемоглобина, входит в состав полипептидной простетической группы; кровь на основе гемоцианина (медьсодержащая), значительно более редкая, но обычная для головоногих, паукообразных. Использование крови животных[править | править вики-текст] Кровь животных используется в виде пищи в кухнях многих народов. Из крови домашних животных, получаемой при забое на мясокомбинатах, изготавливается альбумин, используемый в кормовых системах при разведении хищных зверей. Некоторые лекарственные препараты (иммуноглобулины, сыворотки) изготавливаются из крови животных (чаще всего лошадей). После исследований влияния на человека препаратов крови алтайского марала, были разработаны пантогематоген и другие продукты. В иудаизме и исламе, а также у Свидетелей Иеговы кровь запрещена к употреблению в каком-либо виде. В иудаизме кровь в частности считается материализацией души. В соответствии с этим существуют, наряду с другими, определенные правила забоя мелкого и крупного скота и птицы.
вёкла (лат. Béta[2]) — род одно-, дву- и многолетних травянистых растений семейства Амарантовые (ранее род относился к семейству Маревые).
Самыми известными представителями являются: свёкла обыкновенная, сахарная свёкла, кормовая свёкла. В обиходе все они носят общее название — свёкла. В юго-западных областях России и на большей части Украины растение называют буряк или бурак (также и в Белоруссии — белор. бурак). Встречается на всех континентах кроме Антарктиды.
Формула цветка: \ast P_5 \; A_5 \; G_{(\underline{2...3})}[3]
Содержание [убрать] 1 История 2 Применение 3 Виды 4 Примечания 5 Литература 6 Ссылки История[править | править вики-текст] Все современные виды свёклы происходят от дикой свёклы, растущей на Дальнем Востоке и в Индии, которую использовали в пищу с незапамятных времён. Первые упоминания о свёкле относятся к Средиземноморью и Вавилону, где её использовали как лекарственное и овощное растение. Первоначально употребляли в пищу только её листья, а корни использовались в лечебных целях.
Свёклу очень ценили древние греки, приносившие свёклу в жертву богу Аполлону. Первые корнеплодные формы появились (по Теофрасту) и были хорошо известны к IV веку до нашей эры.
К началу н. э. появились культурные формы обыкновенной корнеплодной свёклы; в X—XI веках они были известны в Киевской Руси, в XIII—XIV веках — в странах Западной Европы. В XIV веке свёклу начали выращивать в северной Европе.
Кормовая свёкла была выведена только в XVI веке в Германии. Полная дифференциация свёклы на столовые и кормовые формы произошла в XVI—XVII веках и уже в XVIII веке этот овощ быстро распространился по странам Европы. Кормовая свёкла по химическому составу мало отличается от других видов свёклы, но её корнеплоды содержат большое количество клетчатки и волокон.
Сахарная свёкла появилась в результате интенсивной работы селекционеров, начало которой было положено в 1747 году, когда Андреас Маргграф выяснил, что сахар, который до того получали из сахарного тростника, содержится и в свёкле[4]. В то время учёный смог установить, что содержание сахара в кормовой свёкле составляло 1,3 %, тогда как в корнеплодах ныне существующих, выведенных селекционерами сортов оно превышает 20 %. Открытие Маргграфа впервые сумел оценить и практически использовать лишь его ученик Франц Карл Ахард, который посвятил свою жизнь проблеме получения свекловичного сахара и в 1801 году оборудовал в Нижней Силезии фабрику, где сахар вырабатывали из свёклы. С тех пор сахарная свёкла распространилась, и в настоящее время является вторым источником сахара после сахарного тростника.
С конца XIX и в XX веке все виды свёклы распространились на все континенты, кроме Антарктиды.
Применение[править | править вики-текст] Листья и корнеплоды практически всех видов тем или иным образом используются в пищу для людей и корм для животных, а также как сырьё для промышленности. По данным Лондонской школы медицины известно, что этот корнеплод богат калием, антиоксидантами и фолиевой кислотой, хорошо понижает кровяное давление[5].
Виды[править | править вики-текст] Ниже приведён полный список видов рода Свёкла (Beta) по данным Germplasm Resources Information Network (GRIN)[6]
По́чка (лат. ren) — парный бобовидный орган, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма. Входит в систему органов мочевыделения (мочевыделительную систему) у позвоночных животных, в том числе человека.
Содержание [убрать] 1 Анатомия 2 Функции почек 3 Интересные факты 4 См. также 5 Ссылки 6 Примечания Анатомия[править | править вики-текст] У человека почки расположены за пристеночным листком брюшины в поясничной области по бокам от двух последних грудных и двух первых поясничных позвонков. Прилегают к задней брюшной стенке в проекции 11-12-го грудного — 1-2-го поясничного позвонков, причем правая почка в норме расположена несколько ниже, поскольку сверху она граничит с печенью (у взрослого верхний полюс правой почки обычно достигает уровня 11-го межреберья, верхний полюс левой — уровень 11-го ребра).
Размеры одной почки составляют примерно 11,5-12,5 см в длину, 5-6 см в ширину и 3-4 см в толщину[1]. Масса почек составляет 120-200 г, обычно левая почка несколько больше правой[2].
Каждая почка покрыта прочной соединительнотканной фиброзной капсулой, и состоит из паренхимы и системы накопления и выведения мочи. Капсула почки представляет собой плотный чехол из соединительной ткани, покрывающий почку снаружи. Паренхима почки представлена внешним слоем коркового вещества и внутренним слоем мозгового вещества, составляющим внутреннюю часть органа. Система накопления мочи представлена малыми почечными чашечками (6-12), которые, сливаясь между собой по 2-3, образуют большую почечную чашечку (2-4), которые, сливаясь, образуют почечную лоханку. Почечная лоханка переходит непосредственно в мочеточник. Правый и левый мочеточники впадают в мочевой пузырь. В каждой почке у человека насчитывается около миллиона нефронов, которые являются структурными единицами, обеспечивающими работу почки. Кровоснабжение почек осуществляется почечными артериями, которые отходят непосредственно от аорты. Из чревного сплетения в почки проникают нервы, которые осуществляют нервную регуляцию функции почек, а также обеспечивают чувствительность почечной капсулы. Морфо-функциональной единицей почки является нефрон — специфическая структура, выполняющая функцию мочеобразования. В каждой почке насчитывается более 1 миллиона нефронов. Каждый нефрон состоит из нескольких частей: клубочка, капсулы Шумлянского-Боумена и системы канальцев, переходящих один в другой. Клубочек представляет собой ни что иное, как скопление капилляров по которым протекает кровь. Петли капилляров составляющих клубочек, погружены в полость капсулы Шумлянского — Боумена. Капсула имеет двойные стенки, между которыми имеется полость. Полость капсулы переходит непосредственно в полость канальцев. Большая часть нефронов расположена в корковом веществе почки. Только 15 % от всех нефронов расположены на границе между корковым и мозговым веществом почки. Таким образом, корковое вещество почек состоит из нефронов, кровеносных сосудов и соединительной ткани. Канальцы нефронов образуют что-то наподобие петли, которая проникает из коркового вещества в мозговое. Также в мозговом веществе расположены выводящие канальцы, по которым моча образовавшаяся в нефроне выводится в почечные чашечки. Мозговое вещество образует так называемые «почечные пирамиды», вершины которых заканчиваются почечными сосочками, выступающими в полость малой почечной чашечки. На уровне сосочков происходит объединение всех почечных канальцев, по которым выводится моча
У млекопитающих почки — это образования бобовидной формы, снаружи покрытые плотной фиброзной капсулой. На поперечном срезе почки можно различить корковое и мозговое вещество. Корковое представлено главным образом почечными клубочками, а мозговое — канальцевыми частями нефронов. Мозговое вещество образует пирамиды, основанием обращенные к корковому слою. Пирамид может быть как одна (у крыс), так и несколько (7-24 у человека). Между ними располагаются почечные столбы, которые представляют собой участки коркового вещества и содержат сегментарные кровеносные и лимфатические сосуды. Пирамида с прилегающим к её основанию корковым веществом образует почечную долю. В центре вогнутого края находятся ворота почки, здесь расположено расширенное устье мочеточника — почечная лоханка. В области ворот почки в неё входят кровеносные сосуды (почечные артерия и вена), лимфатические сосуды, нервы. Отходящие от почек мочеточники открываются в мочевой пузырь.
Функции почек[править | править вики-текст] Экскреторная Осморегулирующая Ионорегулирующая Эндокринная (внутрисекреторная) Метаболическая Участие в кроветворении Основная функция почек — выделительная — достигается процессами фильтрации и секреции. В почечном тельце из капиллярного клубочка под высоким давлением содержимое крови вместе с плазмой (кроме клеток крови и некоторых белков) процеживается в капсулу Шумлянского-Боумэна. Образовавшаяся жидкость - первичная моча продолжает свой путь по извитым канальцам нефрона, в которых происходит обратное всасывание питательных веществ (таких как глюкоза, вода, электролиты и др.) в кровь, при этом в первичной моче остаются мочевина, мочевая кислота и креатин. В результате этого образуется вторичная моча, которая из извитых канальцев идет в почечную лоханку, затем в мочеточник и мочевой пузырь. В норме за день через почки проходит 1700-2000 литров крови, образуется 120-150 литров первичной мочи и 1.5-2 литра вторичной мочи.
Скорость ультрафильтрации определяется несколькими факторами:
Разницей давлений в приносящей и отводящей артериоле почечного клубочка. Разницей онкотического давления между кровью в капиллярной сети клубочка и просветом боуменовой капсулы. Свойствами базальной мембраны почечного клубочка. Вода и электролиты свободно проходят через базальную мембрану, тогда как вещества с более высокой молекулярной массой фильтруются избирательно. Определяющим фактором для фильтрации средне- и высокомолекулярных веществ является размер пор и заряд базальной мембраны клубочка.
Почки играют существенную роль в системе поддержания кислотно-щелочного равновесия плазмы крови. Почки также обеспечивают постоянство концентрации осмотически активных веществ в крови при различном водном режиме для поддержания водно-солевого равновесия.
Через почки из организма выводятся конечные продукты азотистого обмена, чужеродные и токсические соединения (включая многие лекарства), избыток органических и неорганических веществ, они участвуют в обмене углеводов и белков, в образовании биологически активных веществ (в частности — ренина, играющего ключевую роль в регуляции системного артериального давления и скорость секреции альдостерона надпочечниками, эритропоэтина — регулирующего скорость образования эритроцитов).
Почки водных животных в значительной степени отличаются от почек наземных форм в связи с тем, что у водных стоит проблема выведения из организма воды, в то время как наземным необходимо удерживать воду в организме.
При уменьшении числа функционирующих нефронов развивается хроническая почечная недостаточность, при прогрессировании которой до терминальной почечной недостаточности необходимо лечение гемодиализом, перитонеальным диализом или выполнение трансплантации почки. Трансплантация почки является наиболее эффективным видом заместительной почечной терапии, в том числе и потому, что она замещает все функции почки, тогда как диализа отчасти компенсирует только выделительную функцию почек, а для замещения других функций почки необходимо применение лекарственных средств (эритропоэтина, метаболитов витамина Д и т. д.). При серьёзных почечных заболеваниях применяется денервация почечных нервов. Денервация производится методом радиочастотной аблации симпатических почечных нервов. Основные показания к процедуре — неэффективность медикаментозного лечения при резистентной гипертензии. Преимущество метода — высокая эффективность по сравнению с медикаментозным лечением[3].
Интересные факты[править | править вики-текст] Из 110 тысяч органов, пересаженных в мире за 2011 год, 76 тысяч пришлось на почки[4].
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.
Животные относятся к эукариотам (в клетках имеются ядра). Классическими признаками животных считаются: гетеротрофность (питание готовыми органическими соединениями) и способность активно передвигаться. Впрочем, существует немало животных, ведущих неподвижный образ жизни, а гетеротрофность свойственна также грибам и некоторым растениям-паразитам.
В быту под терминами «дикие животные», «домашние животные» часто понимаются только млекопитающие, иногда — лишь четвероногие наземные позвоночные (млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные). Русское слово «животное» образовано от «живот», ранее означавшего «жизнь, имущество». В науке за термином животные закреплено более широкое значение, соответствующее латинскому Animalia (см. выше). Поэтому говорят, что к животным, помимо млекопитающих, относится огромное множество других организмов: рыбы, птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звёзды, всевозможные черви и т. д. Человек относится к царству животных, но традиционно рассматривается отдельно — в биологии используются обороты «животные и человек» или «животные, включая человека».
При этом ранее к этому царству относили многих гетеротрофных протистов и делили животных на подцарства: одноклеточные Protozoa и многоклеточные Metazoa. Сейчас название «животные» в таксономическом смысле закрепилось за многоклеточными. В таком понимании животные как таксон имеют более определённые признаки — для них характерны оогамия, многотканевое строение, наличие как минимум двух зародышевых листков, стадий бластулы и гаструлы в зародышевом развитии. У подавляющего большинства животных есть мышцы и нервы, а не имеющие их группы — губки, пластинчатые, мезозои, книдоспоридии — возможно, лишились их вторично.
В то же время, в науке термин «животные» иногда предлагается использовать и в ещё более широком значении, подразумевая под животными не таксон, а тип организации — жизненную форму, основанную на подвижности, гетеротрофности и голозойном питании.
В настоящее время (Zhang, 2013) учёными описано более 1,6 млн видов животных (включая более 133 тыс. ископаемых видов; Zhang, 2013), большинство из которых составляют членистоногие (более 1,3 млн. видов, 78 %), моллюски (более 118 тыс. видов) и позвоночные (более 42 тыс. видов)[1][2].
Содержание [убрать] 1 Происхождение Metazoa 2 Питание 3 Классификация 3.1 История классифицирования животного мира 3.2 Биологическая систематика 3.3 Альтернативные варианты классификации 4 Группы животных 4.1 Первичноротые 4.1.1 Platyzoa 4.1.2 Lophotrochozoa, Spiralia 4.1.3 Panarthropoda 4.2 Вторичноротые 5 См. также 6 Примечания 7 Литература Происхождение Metazoa[править | править вики-текст] Считается, что животные произошли от жгутиковых одноклеточных, а их ближайшие известные живые родственники — хоанофлагеллаты, воротничковые жгутиконосцы, морфологически сходные с хоаноцитами некоторых губок. Молекулярные исследования определили место животных в надгруппе Opisthokonta, куда также включают хоанофлагеллат, грибы и небольшое количество паразитических протист. Название Opisthokonta обозначает заднее расположение жгутика в подвижной клетке, как у большинства сперматозоидов животных, в то время как другие эукариоты, как правило, имеют передний жгутик.
Первые ископаемые остатки животных относятся к концу докембрия (около 610 миллионов лет назад) и известны как эдиакарская или вендская фауна. Их, однако, сложно соотнести с более поздними ископаемыми. Они могут быть предками современных ветвей животных, независимыми группами или не животными вовсе. Большинство известных типов животных более или менее одновременно появились в кембрийском периоде, около 542 миллионов лет назад. Это событие — кембрийский взрыв — было вызвано либо быстрой дивергенцией групп, либо таким изменением условий, которое сделало возможным окаменение. Однако некоторые палеонтологи и геологи предполагают, что животные появились значительно раньше, чем считалось ранее, возможно, даже 1 миллиард лет назад — в начале тония. На это указывает сокращение разнообразия строматолитов примерно в это время. Кроме того, из тонийских отложений известны отпечатки и норы, которые свидетельствуют о наличии крупных (около 5 мм в ширину) трёхслойных червей, сложных, как земляные черви[3]. Однако такую интерпретацию этих следов поставило под сомнение открытие того, что очень похожие следы на дне оставляют сегодня гигантские одноклеточные протисты Gromia sphaerica (англ.)русск.[4][5].
Питание[править | править вики-текст] Все животные являются гетеротрофами — они прямо или косвенно питаются другими живыми организмами[6]. По предпочтительному источнику энергии животные делятся на растительноядных, хищных (плотоядных), всеядных и паразитов[7].
Карл Линней — создатель единой системы классификации растительного и животного мира, основоположник современной таксономии Аристотель впервые в собственной отдельной работе «О возникновении животных» предпринял попытку разделить живой мир на растения и животных. Затем последовали труды Карла Линнея — шведского естествоиспытателя и врача, создателя единой системы классификации растительного и животного мира (ещё при жизни принесшей ему всемирную известность), в которой в значительной степени упорядочены и обобщены знания всего предыдущего периода развития биологической науки. Среди главных заслуг Линнея — определение понятия биологического вида, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) номенклатуры и установление чёткого соподчинения между систематическими (таксономическими) категориями[8]. Кроме того, Карл Линней является автором первой иерархической классификации живой природы[9], ставшей основой (базисом) для научной классификации живых организмов. Он разделил природный мир на три «царства»: минеральное, растительное и животное, использовав четыре уровня («ранга»): классы, отряды, роды и виды. Введённый Линнеем в практику систематики метод формирования научного названия для каждого из видов (так называемые тривиальные названия лат. nomina trivialia, которые позже стали использоваться в качестве видовых эпитетов в биноминальных названиях живых организмов) используется до сих пор (применявшиеся ранее длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали описание видов, но не были строго формализованы). Использование латинского названия из двух слов — название рода, затем специфичное имя — позволило отделить номенклатуру от таксономии. В оригинальной схеме Линнея животные были отнесены к одному из трёх царств, разделённому на классы Черви, Насекомые, Рыбы, Амфибии, Птицы и Млекопитающие. С тех пор последние четыре класса были объединены в один тип — хордовые, в то время как остальные классы были отнесены к беспозвоночным.
Биологическая систематика[править | править вики-текст] Основная статья: Биологическая систематика В приведённой версии классификации насчитывается 35 типов животных (слово «тип» не указывается). Далее описаны некоторые альтернативные классификации.
Биологическая систематика[править | править вики-текст] Основная статья: Биологическая систематика В приведённой версии классификации насчитывается 35 типов животных (слово «тип» не указывается). Далее описаны некоторые альтернативные классификации.
Подцарство Эуметазои или настоящие многоклеточные, Eumetazoa Тип кишечнополостные или радиальные, Coelenterata или Radiata Книдарии или стрекающие, Cnidaria (описано около 11 000 видов) Гребневики, Ctenophora (известно от 100 до 150 видов) Bilateria Первичноротые (Protostomia) Acoelomorpha Ортонектиды, Orthonectida (около 30 видов) Дициемиды, Dicyemida или Rhombozoa Плоские черви, Plathelmintes (около 25 000 видов) Немертины, Nemertina или Nemertini (около 1000 видов) Брюхоресничные черви или гастротрихи, Gastrotricha (около 600 видов) Гнатостомулиды, Gnathostomulida (около 100 видов) Micrognathozoa (единственный вид — Limnognathia maerski) Коловратки, Rotatoria или Rotifera (около 1500 видов) Скребни или акантоцефалы, Acanthocephala (около 750 видов) Головохоботные, Cephalorhyncha Внутрипорошицевые, Entoprocta (около 150 видов) Нематоды или собственно круглые черви, Nematoda (описано около 80 000 видов, общее число видов, предположительно, — около миллиона) Волосатики, Gordiacea или Nematomorpha (около 320 видов) Циклиофоры, Cycliophora (известны три вида) Моллюски или мягкотелые, Mollusca (более 150 000 видов) Сипункулиды, Sipunculida (около 144—320 видов) Кольчатые черви, или кольчецы, или аннелиды, Annelida (более 12 000 видов) Эхиуры, Echiura (около 150 видов) Тихоходки, Tardigrada (более 900 видов) Онихофоры или первичнотрахейные, Onichophora (около 100 видов) Членистоногие, Arthropoda: насекомые (общее число видов, предположительно, — от 3—10 до 30 млн), паукообразные (около 100 000 видов), ракообразные (около 52 000 видов) и др. Форониды, Phoronida (изучено 12 видов) Мшанки, Bryozoa или Ectoprocta (около 5000 видов) Плеченогие или брахиоподы, Brachiopoda (примерно 280 современных и 30 000 вымерших видов) Вторичноротые (Deuterostomia) Иглокожие, Echinodermata (около 7000 видов): морские звёзды (около 1600 видов), морские ежи (около 940 видов) и др. Щетинкочелюстные, Chaetognatha (около 120 видов) Полухордовые, Hemichordata (около 100 видов) Хордовые, Chordata (около 51 000 видов): в том числе позвоночные (около 40 000 видов; млекопитающие (до 5400 видов), птицы (более 9800 видов) и др.)) Подцарство Прометазои (Prometazoa) Губки, Porifera или Spongia (около 8000 видов) Пластинчатые, Placozoa или Mesenchymia (один вид) Альтернативные варианты классификации[править | править вики-текст] Классификация царства животных не является устоявшейся и существует множество вариантов. Иногда простейших относят к животным в качестве подцарства на основании того, что они (в большинстве) являются гетеротрофными активно передвигающимися организмами. Но с другой стороны, простейшие зачастую в не меньшей степени обладают признаками растений и занимают в некотором смысле промежуточное положение между животными и растениями. Поэтому протистов также выделяют в отдельное царство (или несколько царств). В некоторых классификациях выделялось подцарство Агнотозои, включающее плакозоев, ортонектид и дициемид.
Кроме того, количество и состав типов подвергаются различным изменениям. Вот лишь некоторые возможные вариации на тему типов.
Книдарий и гребневиков могут объединять в один тип (кишечнополостные). Нематод, брюхоресничных червей, киноринхов, волосатиков, коловраток и иногда приапулид объединяют в качестве классов в одном типе первичнополостные черви или круглые черви (явно устаревшая классификация). Нематод, волосатиков и брюхоресничных червей относят к типу круглые черви (Nemathelminthes). Классы головохоботных — приапулид, киноринхов и лорицифер рассматривают в качестве отдельных типов. Форонид, мшанок и плеченогих объединяют в тип щупальцевые или лофофоровые с тремя соответствующими классами. Полухордовые ранее считались подтипом хордовых. Оболочники нередко рассматривались в качестве отдельного типа. Во многих руководствах в качестве отдельного типа вторичноротых рассматриваются погонофоры. Ортонектиды и дициемиды могут рассматриваться как один тип мезозои (явно устаревшая классификация). В состав Metazoa включается тип Myxozoa, который ранее относили к протистам.
Жёлтокрылая стрекоза-метальщица (лат. Sympetrum flaveolum) Основная статья: Первичноротые Первичноро́тые (лат. Protostomia) — таксон многоклеточных животных из группы Bilateria. В период зародышевого развития на месте их первичного рта (бластопора) образуется рот или, при щелевидном замыкании бластопора, рот и анальное отверстие. Этим они отличаются от вторичноротых, у которых на месте бластопора образуется анальное отверстие, а ротовое возникает позже в другом месте.
Platyzoa[править | править вики-текст] Основная статья: Platyzoa Platyzoa (от др.-греч. πλατύς — «плоский», ζῷον — «животное») — группа первичноротых животных (Protostomia). Название таксона предложено в 1998 году Т. Кавалир-Смитом для «ресничных несегментированных организмов без полости тела или с первичной полостью тела, лишённых циркуляторной системы»[10]. Впоследствии состав группы был пересмотрен: в неё включили циклиофор и внутрипорошицевых и исключили из неё Acoelomorpha, ранее считавшихся представителями турбеллярий[10]. Монофилетический статус таксона в этом изменённом составе подтверждён молекулярно-генетическими исследованиями[10][11].
Виноградная улитка (лат. Helix pomatia) Основная статья: Спиральные Спира́льные (лат. Spiralia, Lophotrochozoa) — огромная группа беспозвоночных животных, включающая моллюсков и кольчатых червей[12][13]. Первые включают, в частности, улиток, двустворок и кальмаров, а вторые — дождевых червей и пиявок. При этом кольчатых червей (ввиду сегментированности их тела) считали ближе к членистоногим[14]. Группу предложил в 1995 году Kenneth M. Halanych, который основывался на молекулярных данных[15]. Молекулярные доказательства, например, эволюция маленьких субъединиц рРНК, доказывают монофилию типов данного надтипа[16].
Panarthropoda[править | править вики-текст] Основная статья: Panarthropoda Panarthropoda (лат.) — таксон беспозвоночных из группы первичноротых (лат. Protostomia), объединяющий членистоногих, онихофор, тихоходок и вымершую группу Xenusia[17][18][19].
Общие черты строения Panarthropoda подчинены законам метамерной симметрии: тело организма включает несколько сходных элементов — сегментов — расположенных друг за другом вдоль оси тела. Одно из наиболее заметных проявлений сегментации — расположение парных конечностей, которые у всех Panarthropoda первоначально были вооружены твёрдыми коготками. Метамерия характерна и для внутренних органов: мышц, приводящих в движение конечности, органов выделения и элементов нервной системы. Следует отметить, что морфология Panathropoda очень разнообразна, так что нередко установление гомологичных черт облика конкретного представителя с описанным выше планом строения оказывается затруднено[20].
Вторичноротые[править | править вики-текст] Основная статья: Вторичноротые Вторичноро́тые (лат. Deuterostomia) — группа многоклеточных животных из группы Bilateria — включает полухордовых, иглокожих и хордовых. Термин введён немецким зоологом К. Гроббеном (1908)[21]. У вторичноротых в период зародышевого развития на месте первичного рта (бластопора) образуется анальное отверстие, а собственно рот независимо появляется в передней части тела. Есть вторичная полость тела (целом). К ним относятся в том числе и наиболее прогрессивные (с позиции эволюционного учения) животные — позвоночные (подтип хордовых). Однако происхождение вторичноротых неясно. Возможно, они произошли от радиальных (кишечнополостных) животных независимо от первичноротых. Согласно другим гипотезам, предками вторичноротых были представители одного из примитивных типов первичноротых, объединяемых в группу низших червей. Но последние данные молекулярных исследований говорят в пользу первой версии[22].
Морской анемон — Кишечнополостные
Бабочка — Насекомые
Фламинго — Птицы
Горилла — Млекопитающие См. также[править | править вики-текст] П: Портал «Биология» wikt: Животные в Викисловаре? q: Животные в Викицитатнике? wikispecies: Животные в Викивидах? commons: Животные на Викискладе? n: Животные в Викиновостях? П: Проект «Биология» Домашние животные Уровни организации живого Крупнейшие организмы Животные, вымершие после 1500 года Животные-компаньоны Животные-людоеды Животные в Библии Животные в космосе Животные в религиозных представлениях и мифах Примечания[править | править вики-текст] ↑ Показывать компактно ↑ Zhang, Z.-Q. «Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013». — In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) «Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)». (англ.) // Zootaxa / Zhang, Z.-Q. (Chief Editor & Founder). — Auckland: Magnolia Press, 2013. — Vol. 3703. — № 1. — P. 5–11. — ISBN 978-1-77557-248-0 (paperback) ISBN 978-1-77557-249-7 (online edition). — ISSN 1175-5326. ↑ В. Грант, «Эволюция организмов», 1985. ↑ Seilacher A., Bose P.K., Pflüger, F. (1998). «Animals More Than 1 Billion Years Ago: Trace Fossil Evidence from India». Science 282: 80–83. DOI:10.1126/science.282.5386.80. PMID 9756480. ↑ Matz, Mikhail V.; Tamara M. Frank, N. Justin Marshall, Edith A. Widder and Sonke Johnsen (2008-12-09). «Giant Deep-Sea Protist Produces Bilaterian-like Traces». Current Biology (Elsevier Ltd) 18 (18): 1–6. DOI:10.1016/j.cub.2008.10.028. ↑ Reilly, Michael. Single-celled giant upends early evolution, MSNBC (20 ноября 2008). Проверено 5 декабря 2008. ↑ Rastogi V. B. Modern Biology. — Pitambar Publishing, 1997. — P. 3. — ISBN 978-81-209-0496-5. ↑ Levy Charles K. Elements of Biology. — Appleton-Century-Crofts, 1973. — P. 108. — ISBN 978-0-390-55627-1. ↑ Линней Карл — статья из Большой советской энциклопедии ↑ Linnaeus Carolus Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. — 10. — Holmiae (Laurentii Salvii), 1758. ↑ Перейти к: 1 2 3 Passamaneck, Y. & K. M. Halanych (2006). Lophotrochozoan phylogeny assessed with LSU and SSU data: Evidence of lophophorate polyphyly. Molecular Phylogenetics and Evolution, 40: 20—28. Текст (англ.) ↑ Minelli, A. (2009). Perspectives in animal phylogeny and evolution. Oxford University Press, 336 pp. ↑ Biodiversity: Mollusca. The Scottish Association for Marine Science. Проверено 19 ноября 2007. Архивировано из первоисточника 8 июля 2006. ↑ Russell, Bruce J. (Writer), Denning, David (Writer). Branches on the Tree of Life: Annelids [VHS]. BioMEDIA ASSOCIATES.(2000). ↑ (1 September 1992) «Annelida and Arthropoda are not sister taxa: A phylogenetic analysis of spiralean metazoan morphology». Systematic Biology 41 (3): 305–330. DOI:10.2307/2992569. ↑ Halanych, K. M., Bacheller, J. D., Aguinaldo, A. M. A., Liva, S. M., Hillis, D. M., Lake, J. A. (1995). Evidence from 18S ribosomal DNA that the lophophorates are protostome animals. Science 267: 1641—1643. DOI:10.1126/science.7886451 (англ.) ↑ Philippe, Hervé, Nicolas Lartillot1 and Henner Brinkmann. (2005) «Multigene Analyses of Bilaterian Animals Corroborate the Monophyly of Ecdysozoa, Lophotrochozoa, and Protostomia.» Molecular Biology and Evolution 2005 22(5):1246-1253; DOI:10.1093/molbev/msi111. ↑ В некоторых таксономических исследованиях название Onychophora используют для обозначения таксона, объединяющего Xenusia и онихофор в узком смыслe, которых в таком случае называют Euonychophora ↑ Telford, M. J., Bourlat, S. J., Economou, A., Papillon, D., Rota-Stabelli, O. (2008). The evolution of the Ecdysozoa. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1496): 1529-37. DOI:10.1098/rstb.2007.2243 (англ.) ↑ Whittle, R. J., Gabbot, S. E., Aldridge, R. J., Theron, J. (2009). An Ordovician lobopodian from the Soon Shale Lagerstätte, South Africa. Palaeontology 52 (3): 561—567. DOI:10.1111/j.1475-4983.2009.00860.x (англ.) ↑ Вестхайде В., Ригер Р. Зоология беспозвоночных. = Spezielle Zoology. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere / пер. с нем. О. Н. Бёллинг, С. М. Ляпкова, А. В. Михеев, О. Г. Манылов, А. А. Оскольский, А. В. Филиппова, А. В. Чесунов; под ред. А. В. Чесунова. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. ↑ Вторичноротые — статья из Большой советской энциклопедии. Иванов А. В. ↑ Новые данные позволили уточнить родословную животного царства
>>81207471 Зачем сага? Надо зафорсить для нуфагов, чтобы знали когда заходить и как действовать в таких тредах (логиниться на взломанные акки, менять пароль, завершать все сеансы)
>>81207757 Ну, если это>>81204891 про тебя, то твой сарказм понятен. Но, тем не менее посмотри сколько АНАНИМАСОВ ИТТ обосрались, спалив сови настояшие ВКакки и сидели на хакнутых акках со своих АйПи ололокаля там, воображая себя мегатроллями и кулхацкерами.
>>81203402 Оп я твой рот ебал и мамку твою в анус, хуй ты меня сдеанонишь! А чо ты кстати свой сраный вишмастре не зальёшь на рыготню, такая то годнота?
Надеюсь школьники-толстяки давно ушли спать.Продолжаем
[email protected]:Pilotdz
[email protected]:jrcfyjxrf1989
[email protected]:plan2013
[email protected]:red3238010
[email protected]:cjamz61207
[email protected]:soa080879
[email protected]:dusseldorf2000
[email protected]:Position69!
[email protected]:2012lfif-
[email protected]:degenrus1982
[email protected]:22389132a
[email protected]:l180698f
[email protected]:4580ruS
[email protected]:shmaly653
[email protected]:51gumesi
[email protected]:Pikasso0709
[email protected]:646-36
[email protected]:sonia1606
[email protected]:SonyEricssonX8
[email protected]:89291614829
[email protected]:31081rgr
[email protected]:Vladik3Z
[email protected]:voa808080
[email protected]:buzz06081988
[email protected]:njkmznnb1029
[email protected]:ak25101995
[email protected]:mishkaq3