Достопримечательность разбор по составу: Страница не найдена

Содержание

Предложение со словом «достопримечательность»


1

Это действительно достопримечательность, всем достопримечательностямдостопримечательность…»

Божья коровка на яркой траве (сборник), Маруся Светлова, 2018г.



2

Главная ваша достопримечательность!» Тот опять недоуменно пожал плечами: «Какая достопримечательность!?

Записки современного человека и несколько слов о любви (сборник), Владимир Гой, 2007г.



3

В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть, как достопримечательность.

Пушкин, Юрий Тынянов, 1935–1943г.



4

Он торжественно кивнул и с нежностью погладил эту достопримечательность своего лица.

Юные годы. Путь Шеннона, Арчибальд Кронин, 1944,1948г.



5

Но главная достопримечательность заведения находилась в глубине кабачка, за дубовой перегородкой, в застекленном внутреннем дворике.

Западня, Эмиль Золя, 1877г.



6

Так вот: в будущую пятницу вам взбредет в голову осмотреть эту достопримечательность.

Лунный свет (сборник), Ги де Мопассан



7

Деревенская достопримечательность.

Молодые львы, Ирвин Шоу, 1948г.



8

Но трудно было найти что-нибудь менее достопримечательное, чем эта достопримечательность.

12 шедевров эротики, Коллектив авторов



9

Прямо достопримечательность какая-то теперь, этот дом.

Двойная жизнь профессора Ястребова, Галина Мамыко, 2020г.



10

«Пожалуй, главная достопримечательность этого города – местный Наполеон.

Двойная жизнь профессора Ястребова, Галина Мамыко, 2020г.



11

Достопримечательность, путевая веха, память детства и добрый приют людей.

Печальный детектив, Виктор Астафьев, 1985г.



12

Его главная достопримечательность – являются древовидные лотосы (китайский гибискус), отличающиеся красивыми цветами и полезными свойствами.

В долине Лотосов, Гу Хуа, 1981г.



13

В конце концов, я местная достопримечательность, вроде пустыря с кирпичными обломками, где раньше стояло некое важное здание.

Слепой убийца, Маргарет Этвуд, 2000г.



14

Он был неподражаем – Пупс, знаменитость и достопримечательность школы;

Случайная вакансия, Дж. К. Роулинг, 2012г.



15

В Пэгфорде высказывались опасения, что какой-нибудь застройщик приобретет и обезобразит любимую горожанами достопримечательность.

Случайная вакансия, Дж. К. Роулинг, 2012г.



16

С недавних пор велиб – достопримечательность французской столицы.

Я не могу без тебя, Гийом Мюссо, 2009г.



17

Но, пожалуй, главная достопримечательность нашего штата – Коралловый замок.

Как быть плохой, Лорен Миракл, 2008г.



18

Жест, как бы указывающий на местную достопримечательность.  

Корабельные новости, Энни Пру, 1993г.



19

С этого дня я был обозначен как городская достопримечательность.

Тайны молчания, Леонид Зорин, 2020г.



20

Если кто-то думал, будто японский император – это такая туристическая достопримечательность, – Майзель вдруг рассмеялся.

Год Дракона, Вадим Давыдов, 2012г.



21

В небе ни облачка, горизонт совсем белый и знойный, а вы при этом осматриваете какую-то достопримечательность, какую-то важную для всех руину.

Реки, Евгений Гришковец, 2005г.



22

На перроне, где мы дожидались своей электрички в Соррен-то, на скамейке полулежало странное существо – вероятно, местная достопримечательность.

Ручная кладь (сборник), Дина Рубина



23

Судить о том, как выглядел когда-то Богоявленск, можно, посетив краеведческий музей, вторую нашу достопримечательность после собора.

Скверное происшествие, Светлана Замлелова, 2019г.



24

Меня приглашали в гости будто достопримечательность, угощали мной, словно деликатесом.

Гипсовый трубач, или Конец фильма, Юрий Поляков, 2005г.



25

Главная достопримечательность поселка и его окрестностей – Ее Величество Природа.

Загадка Сфинкса, Виктория Шафоростова



26

Человек – главная достопримечательность нашего мира.

Вокруг себя был никто, Яков Шехтер, 2004г.



27

Вот его-то и надо было сохранять как достопримечательность Петербурга.

Общая тетрадь, Татьяна Москвина, 2009г.



28

Пассажиры в ресторан ринулись – единственную достопримечательность в составе, – рассуждал Василий. 

Экспресс «Россия», Павел Примаченко



29

Местная достопримечательность

Израиль без обрезания. Роман-путеводитель, Наталья Лайдинен, 2009г.



30

На ней стояла главная достопримечательность города – здание Городского Совета.

К чему снились яблоки Марине, Алена Жукова, 2010г.



31

Была на даче Цейхановича одна достопримечательность.

Победитель последних времен, Лев Котюков, 2009г.



32

Была в Закудыкине и ещё одна достопримечательность, привлекающая нескончаемый поток паломников – неиссякаемый ключик Живой водицы.

Путешествие в Закудыкино, Аякко Стамм



33

Там одна национальная достопримечательность – жадность.

Новая Россия в постели, Эдуард Тополь



34

Везувий величественный – главная достопримечательность.

И в сотый раз я поднимусь, Галина Артемьева



35

Туристская достопримечательность!

Баллады тюрем и заграниц (сборник), Михаил Веллер, 2012г.



36

Тайно – нехорошо, явно – еще хуже: могут занести в Красную книгу и в зоопарк, как достопримечательность.

Фантазии Невского проспекта (сборник), Михаил Веллер, 1999г.



37

А лидером популярности долгое время был такой перл, как «достопримечательность».

Гонки на черепахах, Станислав Бах, 2012г.



38

Это наша главная здесь теперь достопримечательность, – пояснил Костя, – Иосифо-Волоцкий монастырь!

Дорога в снегопад, Антон Уткин, 2010г.



39

Потому что он некий раритет, достопримечательность: полный кавалер орденов Славы, участник Парада Победы в сорок пятом.

Благие пожелания, Александр Лапин, 2013г.



40

Он такая же достопримечательность Петербурга, как и сам Невский проспект.

Петербург как предчувствие. Шестнадцать месяцев романа с городом. Маленькая история большого приключения, Дарья Макарова, 2013г.



41

Нас ждет еще одна достопримечательность острова – Елагин дворец, спроектированный также Карлом Росси.

Петербург как предчувствие. Шестнадцать месяцев романа с городом. Маленькая история большого приключения, Дарья Макарова, 2013г.



42

Главная городская достопримечательность – сказал Хорст.

Кривизна Земли, Владимир Абрамсон, 2013г.



43

Человек пятнадцать туристов высыпали из-за угла и послушно обступили достопримечательность.

Озябшие странники (сборник), Дина Рубина, 2014г.



44

Меня звали в гости, будто я достопримечательность, угощали мной, словно деликатесом.

Фантомные были, Юрий Поляков, 2017г.



45

Хочешь – не хочешь, а постепенно привыкаешь к мысли, что этот храм – яркая достопримечательность города.

Одиночество шамана, Николай Семченко, 2014г.



46

В дверях стоял Васька Глод, местная достопримечательность, довольно взбалмошный, не от мира сего парень лет за тридцать, вечный «предприниматель».

Арабатская стрелка. Повесть, Сергей Горбачев, 2015г.



47

Каждый осмотрел его как достопримечательность.

Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2, Lena Swann, 2015г.



48

Следующую достопримечательность я узнал без помощи киношной тёти – «Бейкер-стрит, 221-б».

Шла шаша по соше (сборник), Макс Неволошин, 2015г.



49

Но при общем сходстве строения у каждой клетки и каждого городка есть какая-то «фишка» – достопримечательность или ремесло, отличающие его от других.

Сигнальные пути, Мария Кондратова, 2018г.



50

«Царская охота» – достопримечательность Рублёвки.

Лига добровольной смерти, Виктор Сенин, 2015г.



51

Но самая главная достопримечательность квартиры красовалась посреди зала, напротив панорамных окон.

Пути и путы, Арсен Даллан



52

А вон там, в конце пляжа, на рукотворной скале, есть даже достопримечательность для тебя, один из райтовских «особняков прерий».

Пицунда, Александр Товбин, 2018г.



Хотите добавить свое предложение к слову «достопримечательность»?


Ваше предложение



  • Синонимы к слову
    «достопримечательность»


Московский Кремль и его достопримечательности (2 класс, окружающий мир) > 6 пчел

В самом центре Москвы, на высоком холме над Москвой-рекой, стоит Московский Кремль. Это древнейшая часть столицы России, которая имеет большое историческое и культурное значение. Кремль представляет собой большой комплекс различных построек – это дворцы и соборы, старинные колокола и пушки, музеи и резиденция Президента России.

Немного истории

История Московского Кремля берет свое начало в 12 веке, когда на Боровицком холме по приказу Юрия Долгорукого была построена небольшая деревянная крепость. Она располагалась на месте слияния Москвы-реки и Неглинки, и со всех сторон была окружена дремучим лесом.

Главной задачей крепости и располагавшегося вокруг нее поселения была защита пути к городу Владимиру. Место для постройки Кремля было выбрано неслучайно: высокий холм позволял обозревать местные окрестности и защищать устья двух важных судоходных рек – Всходни и Яузы. Помимо деревянных стен, древний Кремль защищали земляные валы и глубокие рвы.

Московский Кремль – самая крупная крепость Европы, которая смогла сохраниться в своем первозданном виде. Она имеет полурежимный статус. Это объясняется тем, что Кремль является не только памятником древней архитектуры, но и официальной резиденцией Президента России. Московский Кремль имеет огромное историческое значение, благодаря чему был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Рис. 1. Московский Кремль.

В 1339 году по приказу великого князя Ивана Калиты Кремль был надежно укреплен мощными дубовыми стенами. Впоследствии на месте небольшой деревянной крепости было воздвигнуто монументальное каменное строение, которое стало резиденцией русских князей. Со временем территория Московского Кремля расширилась за счет возведения новых палат, колоколен, церквей, соборов, многие из которых сохранились и по сей день.

Достопримечательности Московского Кремля

Стены Кремля возведены в форме неправильного треугольника, и их общая протяженность составляет более 2000 м, а высота – 19 м. Южная сторона «треугольника» обращена к Москве-реке, восточная – к Красной площади, а северо-западная – к Александровскому саду.

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

  • 1. Водные богатства (2 класс)
  • 2. Города России (2 класс)
  • 3. Южная Америка (2 класс, окружающий мир, доклад)
  • 4. Золотое кольцо России (окружающий мир, 3 класс)
  • На территории Кремля расположено 20 башен, и все они отличаются между собой. Самой высокой является Спасская башня – ее высота достигает 71 м.
  • В архитектурный ансамбль Кремля входят 8 соборов, среди которых наибольшее значение имеет Успенский собор. По давней традиции в нем проходили коронации императоров, венчание на царство, погребение глав русской православной церкви.

Рис. 2. Успенский собор.

  • Настоящая сокровищница Кремля – Оружейная палата, в которой на всеобщее обозрение выставлены старинные ювелирные украшения, принадлежавшие русским князьям и императорам. Здесь хранится знаменитая шапка Мономаха, лучшие образцы русского оружия, кареты, трон. Особую ценность представляет Алмазный фонд, который никого из посетителей не оставляет равнодушным.
  • Большой Кремлевский дворец – величественное здание, в котором проходят все самые значимые фестивали, концерты и другие мероприятия.

На территории Московского Кремля можно полюбоваться Царь-пушкой, отлитой в 1586 году. Ее создавали для защиты крепости, однако за всю историю своего существования пушка так ни разу не выстрелила.

Рис. 3. Царь-пушка.

Что мы узнали?

При изучении доклада на тему «Московский Кремль» по программе 2 класса окружающего мира мы познакомились с историей создания одной из самых главных достопримечательностей столицы – Московского Кремля. Мы выяснили, кем он был воздвигнут и для каких целей. Узнали, какие постройки находятся на его территории, и чем они примечательны.



Дональд Кэмпбелл (Donald Campbell) краткая биография гонщика

Сын сэра Малькома Кэмпбелл, от которого он унаследовал страсть к штурмующим скоростным рекордам и склонность к механике. ..

09 10 2022 9:13:58

Вольф Мессинг (Wolf Messing) краткая биография артиста

08 10 2022 12:44:14

Самая краткая биография Шишкина

Родился Иван в городе Елабуга в Вятской губернии 25 января 1832 года в купеческой семье…

07 10 2022 13:53:46

Пресные воды (4 класс окружающий мир) – жизнь в пресных водах

И это неудивительно, ведь 70% Земли занимает вода: в морях и океанах вода соленая, непригодная для питья…

06 10 2022 4:33:51

Tрaнcпорт Зарубежной Европы – хаpaктерные черты трaнcпортной системы, ее сеть и узлы

По дальности перевозок она во многом уступает таким гигантам как Россия и США, однако является лидером по интенсивности движения, качеству трaнcпорта и роли в транзитных и международных перевозках…

05 10 2022 2:17:15

Визитная карточка Зарубежной Европы по странам

Это огромная территория, на которой находится большое количество государств. ..

04 10 2022 6:51:58

Глобальные проблемы человечества, краткая таблица-список с основными примерами по обществознанию

Это вполне объяснимо…

03 10 2022 9:43:30

Функции белков в организме – биологические, каталитиеские, трaнcпортные

Функции белков в организме имеют огромное значение для поддержания жизнедеятельности…

02 10 2022 8:42:23

Газ и огонь (тема по окружающему миру, 3 класс)

Этот ресурс имеет очень большое значение для развития промышленности, а его месторождения есть во многих регионах планеты…

01 10 2022 6:12:36

Суффиксы действительных причастий настоящего времени, их правописание

Образуются они от основы глаголов соответствующего времени при помощи специальных суффиксов, перечень которых представлен в этой статье…

30 09 2022 22:26:44

Столетняя война – годы, кратко о датах начала и окончания

Рассмотрим в нашей статье важные моменты и основных участников конфликта. ..

29 09 2022 9:54:19

Безработица (обществознание, 11 класс)

Безработные люди не имеют возможности обеспечивать себя и свою семью, приобретать товары, платить налоги, что не может не беспокоить государство, которое стремится решить эту проблему…

28 09 2022 12:47:28

Причины политической раздробленности на Руси в 12-13 веке, её последствия

Единое государство распалось на несколько независимых частей, ведущих между собой ожесточенную борьбу…

27 09 2022 3:20:30

Рианна биография и личная жизнь певицы кратко

Прославилась певица хитами “Umbrella”, “Pon de Replay” и “Disturbia”…

26 09 2022 19:41:50

Биография Виктора Бударина

Фамилия и биография Бударина известны всем на Кубани…

25 09 2022 19:37:51

Средиземноморская природная зона (3 класс) – животные и растения

Для нее хаpaктерен мягкий климат с сухим летом и теплой дождливой зимой, а также преобладание жестколистных вечнозеленых лесов. ..

24 09 2022 14:27:25

Природные сообщества (5 класс, биология)

Так формируются определённые группировки или природные сообщества…

23 09 2022 20:41:51

Что такое общество – определение (5 класс, обществознание)

С помощью этого материала можно повторить пройденные темы, подготовить дополнительную информацию на урок в 5 классе обществознания…

22 09 2022 19:30:10

Природная зона Санкт-Петербурга – в какой находится

Расположен он на северо-западе России, в устье реки Невы и на побережье Финского залива…

21 09 2022 3:29:41

Мухаммед краткая биография

Он является основоположником ислама, создателем первой мусульманской общины…

20 09 2022 3:25:32

Кто одержал победу в Северной войне, первые победы русской армии в ходе войны

До окончания Северной войны оставалось немногим более десяти лет, но её победитель уже определился и это понимали все: и Пётр Первый, и его визави – Карл XII. ..

19 09 2022 9:15:25

Петр Великий (окружающий мир, 4 класс)

Это Петр Великий, благодаря которому российское государство смогло сделать колоссальный рывок в своем развитии…

18 09 2022 19:43:21

Северная Америка (доклад для 2 класса, окружающий мир)

Со всех сторон он омывается океаническими водами…

17 09 2022 12:11:12

Казимир Малевич биография и творчество художника кратко

Он жил и творил в очень смутное время, и, наверное, не случайно, что именно в это время им было предложено совершенно новое направление в искусстве  – супрематизм, предтеча современного авангарда…

16 09 2022 17:31:44

Самая краткая биография Ленина

В биографии Ленина образование было получено в Симбирской гимназии (он родился в городе Симбирске)…

15 09 2022 6:21:17

Международная красная книга – список животных и растений (4 класс)

Для того, чтобы человечество знало, какие представители флоры и фауны нуждаются в самом бережном отношении, была создана Международная Красная книга. ..

14 09 2022 23:15:48

Ария история музыкальной группы

13 09 2022 6:31:54

Районы Зарубежной Европы – северная, южная и старопромышленная части, что относится к высокоразвитым

Принадлежность к тому или иному району в зависимости от применяемой классификации определяется или географическим положением, или уровнем развития хозяйства…

12 09 2022 15:30:15

Дефис в наречиях между частями слова – правописание и примеры

В данной статье приведены основные правила написания наречий через дефис с примерами, исключения из этих правил, а также важные моменты, на которые стоит обратить внимание…

11 09 2022 3:25:15

Самая краткая биография Бальзака

Бальзак входит в число великих мастеров романов…

10 09 2022 11:46:52

Александр Жулин краткая биография фигуриста

. ..

09 09 2022 22:42:20

Схемы предложений с однородными члeнами предложения – сложные примеры для 4 класса

Могут быть как главными, так и второстепенными члeнами предложения…

08 09 2022 2:33:46

Предпосылки образования Древнерусского государства – кратко причины, норманская теория

Она занимала прострaнcтво между Азией и Европой, и основной причиной объединения разных народов стало то, что им необходимо было бороться с внешними угрозами…

07 09 2022 12:28:38

Анастасия Сиваева краткая биография актрисы

06 09 2022 22:37:59

Хонус Вагнер (Honus Wagner) краткая биография бейсболиста

В биографии Хонуса Вагнер настоящим именем было Джон Петер Вагнер…

05 09 2022 1:18:39

Природные зоны Германии – основные особенности

Отсутствие сильных температурных перепадов и достаточное количество влаги послужило толчком к развитию богатой растительности. ..

04 09 2022 22:24:11

Головоногие моллюски (7 класс) – кровеносная система представителей

Насчитывается около 800 современных видов и 10 тысяч ископаемых…

03 09 2022 17:58:44

Природные ресурсы Зарубежной Европы – таблица условий, потенциал гор и лесов

Они распределены по ее территории неодинаково…

02 09 2022 8:38:39

Аборигены Австралии – индейцы и другие коренные жители и народы

Формирует представление о путях расселения племен…

01 09 2022 18:29:56

Глаголы настоящего времени – как изменяются, примеры окончаний

Данная грамматическая категория является изменяемой и присуща исключительно глаголам несовершенного вида…

31 08 2022 16:25:31

Рельеф Северной Америки – крупные формы, строение плит

Некоторые из них продолжаются и до наших дней. ..

30 08 2022 9:14:31

Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche) краткая биография философа

29 08 2022 2:11:56

Потребности человека – виды (обществознание, 8 класс)

Учебник за 8 класс предлагает рассмотреть понятия, необходимые для дальнейшего проникновения в дисциплину…

28 08 2022 0:25:21

Дейл Эрнхардт младший (Dale Earnhardt Jr) краткая биография гонщика

Наиболее известен как сын гонщика Дейла Эрнхардта и победитель Дейтона-500…

27 08 2022 12:38:24

Бетус (Boethus) краткая биография скульптора

э…

26 08 2022 5:38:24

Февральская революция 1917 года кратко в таблице, буржуазно-демократическое восстание в России

Сегодня говорим кратко о Февральской революции 1917 года: причины народного восстания, ход событий и последствия…

25 08 2022 16:14:20

Образование Древнерусского государства – кратко причины и даты (история, 6 класс)

Существует две теории образования Древнерусского государства: норманнская и антироманнская. ..

24 08 2022 0:37:16

Сокровища земли под охраной человечества (4 класс)

Не меньшую ценность представляют и природные богатства, которые также нуждаются в самом бережном отношении…

23 08 2022 3:33:28

Глаголы прошедшего времени, примеры окончаний в русском языке

В статье можно узнать, на какие вопросы отвечают глаголы прошедшего времени, как они меняются по родам и числам, какими особенностями хаpaктеризуются…

22 08 2022 23:51:40

Порядковые числительные в английском языке – таблица с образованием

Их названия говорят сами за себя: количественные обозначают количество, а порядковые – порядок…

21 08 2022 21:32:51

Еще:
Знания -1 :: Знания -2 :: Знания -3 :: Знания -4 :: Знания -5 :: Знания -6 :: Знания -7 :: Знания -8 :: Знания -9 :: Знания -10 :: Знания -11 :: Знания -12 :: Знания -13 :: Знания -14 :: Знания -15 :: Знания -16 :: Знания -17 :: Знания -18 :: Знания -19 :: Знания -20 ::

Выполнить к этому тексту в любое время года хорош этот край светлых озер, деревянных

Русский язык, 2020-03-27 15:33:44, mai31

Ответ

Ответ разместил: lexa23072003

1) Калерия, Природа Калерии, Достоинства Калерии. 2) Текст-это 2 или несколько предложений связанных по смыслу. 3) Художественный 4) Описание 5) Исходя из названия. 6) Так же исходя из названия.

Ответ

Ответ разместил: slavik528

() — корни
(разн)о(образ)ием
(ж)иво(пис)ные
(авт)о(турист)ов 
  (дост)о(примеч)ательность 
(вод)о(пад)ы 

Ответ

Ответ разместил: MisterStickman1

1)Разнообразие — разно и образ.
2)Живописные — живо и писать.
3)Водопады — вода и падает.
4)Автотуристы — авто и туристы.
5)Этнография — этнос и графия.

Ответ

Ответ разместил: EdgyHuman

1. Наречия: неудивительно, необычайно, повсюду, ровно, томительно являются обстоятельствами и подчеркиваются так: _ . _ . _
2. Предложение:» Давняя достопримечатльность края- водопады Кивач и Гирвас.
Основы: достопримечательность( подлежащее ) подчеркивается так: ___; водопады Кивач и Гирвас- сказуемые, подчеркиваются так: =.

Ответ

Ответ разместил: dyakyla

 

неудивительно, необычайно-наречия  с НЕ 

не буду, не побывать-глаголы с НЕ пишутся рвздельно

Ответ

Ответ разместил: Adama03mama

Давняя достопримечательность края — водопады Кивач и Гирвас. Вот это предложение.

достопримечательность-подлежащее

водопады Кивач,Гирвас-сказуемое

Ответ

Ответ разместил: пончоДжян

Неудивительно — наречие

Необычайно  — наречие

Несколько — наречие ( НЕ с наречиятми пишется слитно, если можно заменить синонимом)

Не будет — глагол с НЕ

Не побывать — глагол с НЕ ( не с глаголами пишется раздельно)

 

В любое время года хорош этот край светлых озер, деревянных хором и гулкой лесной тишины. Карелия поражает своим разнообразием.Неудивительно, что Карелия манит к себе путешественников. Необычайно живописные ее дороги, уютные стоянки на берегах озер привлекают массу автотуристов. Давняя достопримечательность края -водопады Кивач и Гирвас. На весь мир знаменит остров Кижи. Сюда свезли с округи несколько старинных домов и церквей ,представляющих архитектурную ценность. Остров стал музеем-заповедником деревянного зодчества и этнографии. Представление о Карелии не будет полным, если не побывать там в пору белых ночей. Свет белой ночи повсюду разлит ровно, в нем нет теней, он прозрачен ,томительно тревожен и манящ, он беспокоит и зовет. (В. Чернышев.)

Ответ

Ответ разместил: yellowmellow

 ПредставляЮЩих ( действит. причастие наст. вр.)

Ответ

Ответ разместил: marinkaa5

Необычайно (обстоятельство) живописные ее дороги, уютные стоянки на берегах озер привлекают массу автотуристов. 
Свет белой ночи повсюду разлит ровно (обстоятельство), в нем нет теней, он прозрачен, томительно (обстоятельство) тревожен и манящ, он беспокоит и зовет.

Давняя достопримечательность (подлежащее) края — водопады (сказуемое)  Кивач и Гирвас. 

Ответ

Ответ разместил: nastya2739

Неудивительно, необычайно — наречия;
Несколько, в нем (нач. форма — он) — местоимения;
Не будет, не забывать — глаголы.

Другие вопросы по: Русский язык

.(Смолочной фермы 14% всего молока отправили в детский сад и 3/7 всего молока-в школу. сколько молока отправили в школу, если в детский сад отправили 49л?)….

Опубликовано: 28.02.2019 01:20

Ответов: 2

Сумма двух чисел равна 55,8.найдите эти числа, если одно из них в 4 раза больше другого….

Опубликовано: 01.03.2019 20:00

Ответов: 2

Никелевую пластину массой 25.9 г опустили в 555 г раствора сульфата железа(iii) с массовой долей соли 0.1. после некоторого выдерживания пластинки в растворе ее вынули, при этом ок…

Опубликовано: 03.03.2019 22:30

Ответов: 2

При каких значениях m верно неравенство m< -m…

Опубликовано: 04.03.2019 02:10

Ответов: 1

Сколько фотонов испускает за полчаса лазер, если мощность его излучения 2мвт? длина волны излучения 750нм….

Опубликовано: 04.03.2019 04:10

Ответов: 1

Втрёх альбомах 580 марок. в первом и втором 396 марок, а втором и третьем 442 марки. сколько марок в каждом альбоме?…

Опубликовано: 06.03.2019 21:10

Ответов: 3

Популярные вопросы

.(Фотографию прямоугольной формы с размерами 30см и 40см увеличили во много раз для изготовления прямоугольного рекламного щита. площадь щита 48 кв. м. каковы его длина и ширина?)….

Опубликовано: 27.02.2019 02:10

Ответов: 2

На плоскости отмечены 9 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. сколько прямых можно провести через три точки?…

Опубликовано: 28.02.2019 01:10

Ответов: 3

Первая бригада выполнила за 12 дней , другая за 21 день , третяя за 28 дней . за сколько дней 3 бригады выполнят при совместной работе?…

Опубликовано: 28.02.2019 03:10

Ответов: 1

Предложения с словами несдобровать, недоумевать, негодовать, невзлюбить, ненавидеть, недолюбливать. (x в квадрате -1)больше или равно 1…

Опубликовано: 01.03.2019 16:10

Ответов: 1

Найдите корень уравнения -10+x+x=-26 10y-3y-9=40 -y+8-14y=23…

Опубликовано: 01.03.2019 16:40

Ответов: 1

1.какая роль культуры в обеспечении здорового образа жизни? 2.сформулируйте основные принципы рационального питания….

Опубликовано: 02.03.2019 06:50

Ответов: 2

Сколько мёда получится из 3 кг нектара, если нектар содержит 70% воды, а полученный из него мёд 19%воды?…

Опубликовано: 02.03.2019 21:40

Ответов: 3

Числа : 13,22,39,64,76 .»какое лишнее почему? «…

Опубликовано: 03.03.2019 09:50

Ответов: 2

Боря приехал на автовокзал в 11 часов 10минут и опоздал к отправлению автобуса на 20 минут. во сколько должен был уйти автобус?…

Опубликовано: 03. 03.2019 14:30

Ответов: 2

Больше вопросов по предмету: Русский язык
Случайные вопросы

Landmark анализ на 25-летнем ориентире

Сохранить цитату в файл

Формат:

Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Эл. адрес:

(изменить)

Который день?

Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день?

ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета:

SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум:

1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

Полнотекстовые ссылки

Атыпон

Полнотекстовые ссылки

Обзор

. 2011 май; 4(3):363-71.

doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.110.957951.

Урания Дафни
1

принадлежность

  • 1 Лаборатория биостатистики, Отдел общественного здравоохранения, Департамент сестринского дела, Афинский университет, 123 Papadiamantopoulou St., Афины, Греция. [email protected]
  • PMID:

    21586725

  • DOI:

    10.1161/КОНТУР.110.957951

Обзор

Урания Дафни.

Circ Cardiovasc Qual Outcomes.

2011 май.

. 2011 май; 4(3):363-71.

doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.110.957951.

Автор

Урания Дафни
1

принадлежность

  • 1 Лаборатория биостатистики, Отдел общественного здравоохранения, Департамент сестринского дела, Афинский университет, 123 Papadiamantopoulou St., Афины, Греция. [email protected]
  • PMID:

    21586725

  • DOI:

    10.1161/КОНТУР.110.957951

Абстрактный

В этом статистическом учебнике представлен метод анализа ориентиров, исследуется его надлежащее использование и интерпретация, признавая его ограничения. Этот наблюдательный метод используется для сравнения времени до наступления события между группами, определенными в ходе последующего наблюдения за исследованием. Цель эталонного метода состоит в том, чтобы беспристрастно оценить вероятности наступления события в каждой группе в зависимости от групповой принадлежности пациентов в конкретный момент времени, ориентировочное время. Представлены необходимость, которая привела к его разработке, влияние метода, его плюсы и минусы, а также доступные альтернативные подходы. Моделирование исследует его производительность, используя реалистичные параметры из недавнего сердечно-сосудистого исследования. До тех пор, пока признаются ограничения метода и интерпретация его результатов ясно отражает их «условный» характер, анализ вех спустя 25 лет после его введения все еще может иметь ценность.

Похожие статьи

  • Модифицированный метод наземных ориентиров для работы с событием, наблюдаемым в течение последующего периода.

    Хамадзима Н., Охясики К., Тояма К.
    Хамадзима Н. и др.
    Jpn J Clin Oncol. 1995 апр; 25 (2): 51-4.
    Jpn J Clin Oncol. 1995.

    PMID: 7745823

  • Планирование исследований фазы II рака с конечными точками времени до события.

    Оузар К., Юнг Ш.
    Оузар К. и др.
    Клинские испытания. 2008;5(3):209-21. дои: 10.1177/1740774508091748.
    Клинские испытания. 2008.

    PMID: 18559409

  • Прогнозирование времени событий в клинических испытаниях, когда группа лечения замаскирована.

    Донован Дж. М., Эллиотт М. Р., Хейтян Д. Ф.
    Донован Дж. М. и соавт.
    Дж. Биофарм Стат. 2006 г., май; 16(3):343-56. дои: 10.1080/10543400600609445.
    Дж. Биофарм Стат. 2006.

    PMID: 16724489

  • Учебник по анализу выживания.

    Хан И.Х., Прескотт Г.Дж.
    Хан И.Х. и др.
    J Нефрол. 2004 март-апрель;17(2):216-22.
    J Нефрол. 2004.

    PMID: 15293520

    Обзор.

  • 25 лет со дня ликвидации оспы: почему исследования поксвирусов по-прежнему актуальны.

    Махалингам С., Дэймон И.К., Лидбери Б.А.
    Махалингам С. и др.
    Тренды Иммунол. 2004 Декабрь; 25 (12): 636-9. doi: 10.1016/jit.2004.10.002.
    Тренды Иммунол. 2004.

    PMID: 15530831

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Прогностическое значение мерцательной аритмии при сердечной недостаточности в зависимости от времени, прошедшего с момента постановки диагноза.

    Шварц Б., Шоу М., Баррильяс Лара И. М., Монахан К., Хелм Р., Кобер Л., Гисласон Г.Х., Рамачандран В.С., Торп-Педерсен К., Андерссон К.
    Шварц Б. и соавт.
    Сердечный ритм О2. 2022 5 мая; 3(4):430-432. doi: 10.1016/j.hroo.2022.04.008. Электронная коллекция 2022 авг.
    Сердечный ритм О2. 2022.

    PMID: 36097453
    Бесплатная статья ЧВК.

    Аннотация недоступна.

  • Системная терапия связана с улучшением онкологических результатов при резектабельной внутрипеченочной холангиокарциноме стадии II/III: анализ национальной базы данных по раку за последнее десятилетие.

    Маркус Р., Кристофер В., Келлер Дж., Нассой С., Чанг С.К., Гольдфарб М., Вольф Р., Ютрик З.
    Маркус Р. и др.
    Раков (Базель). 3 сентября 2022 г .; 14 (17): 4320. дои: 10.3390/раки14174320.
    Раков (Базель). 2022.

    PMID: 36077855
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Отдаленные онкологические исходы местного иссечения рака прямой кишки Т1.

    Leijtens JWA, Smits LJH, Koedam TWA, Orsini RG, van Aalten SM, Verseveld M, Doornebosch PG, de Graaf EJR, Tuynman JB.
    Leijtens JWA и др.
    Тех. Колопрокт. 2022 г., 27 августа. doi: 10.1007/s10151-022-02661-6. Онлайн перед печатью.
    Тех. Колопрокт. 2022.

    PMID: 36028782

  • Запланированное удаление центральных венозных катетеров (ЦВК) для предотвращения инфекций кровотока, связанных с ЦВК, у пациентов с гематологическими заболеваниями или аутологичной трансплантацией стволовых клеток: рандомизированное симуляционное исследование на основе регистра.

    Panse J, Tölle D, Fiegle E, Naendrup JH, Schmidt-Hieber M, Böll B, Hentrich M, Teschner D, Schalk E.
    Панс Дж. и др.
    Энн Хематол. 2022 Октябрь; 101 (10): 2317-2324. дои: 10.1007/s00277-022-04958-в. Epub 2022 17 августа.
    Энн Хематол. 2022.

    PMID: 35978182
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Вакцинация против COVID-19 и ремдесивир связаны с защитой от новых или повышенных уровней донор-специфических антител среди реципиентов почечного трансплантата, госпитализированных с COVID-19.

    Киллиан Дж.Т. младший, Хоуп Дж.А., Буркхолдер Г.А., Роман Сото С.А., Киллиан А.С., Онг С.К., Эрдманн Н.Б., Гёпферт П.А., Хауптфельд-Долейсек В., Леал С.М. Б.Дж., Локк Дж.Э., Порретт П.М., Левитан Э.Б., Кумар В., Лунд Ф.Е.
    Киллиан Дж. Т. мл. и др.
    Транспл Интерн. 2022 июль 19;35:10626. doi: 10.3389/ti.2022.10626. Электронная коллекция 2022.
    Транспл Интерн. 2022.

    PMID: 35928347
    Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Полнотекстовые ссылки

Атыпон

Укажите

Формат:

ААД

АПА

МДА

НЛМ

Отправить в

Сравнение геометрической морфометрии на основе и контейнеров для дискриминационных векторов комаров в провинции Ratchaburi, Thailand

на этой странице

. 0004 Часто трудно идентифицировать комаров-переносчиков в полевых условиях на основе морфологических признаков из-за их схожей морфологии и трудностей с получением неповрежденных образцов, но это необходимо для успешной борьбы с ними. Геометрическая морфометрия (GM) решает эту проблему за счет одновременного анализа набора признаков и имеет дополнительные преимущества, заключающиеся в простоте использования, низкой стоимости и скорости. Поэтому в этом исследовании сравнивалась эффективность и точность методов ГМ на основе ориентиров и контуров для разделения видов комаров в деревне Хуай Нам Нак, провинция Ратчабури, Таиланд. В этом исследовании было собрано 273 особи, принадлежащие к семи видам: Anopheles barbirostris , An. subpictus , Culex quinquefasciatus , Cx. вишнуи , Сх. whitmorei , Aedes aegypti и Ae. альбопиктус . Методы ГМ как на основе ориентиров, так и на основе контуров могли успешно идентифицировать переносчиков малярии в этой области до уровня рода, а также были очень эффективны для выявления переносчиков малярии Anopheles spp. и переносчики денге Aedes spp. до видового уровня. Однако они были менее эффективны для различения видов Кулекс . Таким образом, GM представляет собой ценный инструмент для идентификации комаров-переносчиков в полевых условиях, что будет способствовать успешной борьбе с ними.

1. Введение

Комары (Diptera: Culicidae) являются важными с медицинской точки зрения мелкими насекомыми, которые передают людям многие заболевания, особенно в тропических и субтропических регионах [1]. В мире насчитывается 3400 видов комаров 42 родов, многие из которых являются важными переносчиками патогенов [2]. Болезни, переносимые комарами, в том числе лихорадка денге (ЛД), чикунгунья, малярия, японский энцефалит и филяриатоз [3], составляют 17% всех инфекционных заболеваний во всем мире и являются причиной примерно 1,4 миллиона смертей в год [4], что делает представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Болезни, переносимые комарами, являются одной из самых серьезных проблем со здоровьем в Таиланде. По данным Бюро эпидемиологии Таиланда, в 2014 г. самый высокий уровень заболеваемости был у ДФ – 35,67 случая на 100 000 населения, за ним следовали малярия (17,48), чикунгунья (0,29), филяриатоз (0,03) и японский энцефалит (0,02) [5]. . Провинция Ратчабури на западной границе Таиланда имеет один из самых высоких показателей заболеваемости болезнями, переносимыми комарами, особенно ДФ и малярией, с показателями заболеваемости 30,68 и 8,9.5 случаев на 100 000 населения соответственно. Таким образом, это показывает, что в провинции Ратчабури все еще существует эпидемия болезней, переносимых комарами, поэтому важно найти методы борьбы для сокращения числа пациентов в этой области.

Борьба с комарами является одной из важных стратегий борьбы с эпидемиями болезней, переносимых комарами [6–8]. Однако, поскольку разные виды комаров имеют разные характеристики, такие как поведение, места размножения и эпидемиология, знание того, какие виды переносчиков присутствуют в этом районе [9, 10] и эпидемиологические модели передачи заболевания необходимы для обеспечения адекватности планируемого метода борьбы [11, 12]. Идентификация комаров-переносчиков в полевых условиях на основе морфологических признаков может быть сложной задачей, поскольку многие виды являются скрытыми видами, родственными видами или изоморфными видами со сходной морфологией [13]. Кроме того, получить образец комара в полевых условиях труднее, чем в лаборатории, поскольку внешние характеристики часто повреждаются при отлове и транспортировке [14]. Одним из решений этой проблемы является использование высокоэффективных молекулярных методов идентификации комаров. Однако они имеют очень высокие сопутствующие расходы [14, 15], что делает их непригодными для использования в полевых условиях, где собирается много проб. Таким образом, требуется новый метод идентификации комаров-переносчиков в полевых условиях.

Геометрическая морфометрия (ГМ) — это быстрый и недорогой метод [14, 16], используемый для анализа размера и формы особей на основе набора признаков. ГМ широко применяется в ряде областей, включая энтомологию (например, комаров [17], мясных мух [18], пчел [19] и яиц Triatominae [20]). Кроме того, в нескольких исследованиях использовался метод GM для классификации видов и изучения вариаций среди важных с медицинской точки зрения комаров, которые являются морфологически сходными или родственными видами [14, 15, 21–24]. Анализ GM может проводиться с использованием ориентировочных или контурных методов [13], каждый из которых имеет различные преимущества в зависимости от характеристик и специфичности образца. Подход, основанный на ориентирах, использует координаты ориентиров для анализа морфологии [23] и популярен в области медицинской энтомологии, поскольку многие исследования показали, что он может успешно различать различные виды комаров-переносчиков, таких как Anopheles spp. и Aedes spp. [14, 21, 23]. Напротив, подход на основе контуров использует контурные данные [25], и также было показано, что он полезен для идентификации некоторых видов комаров, таких как Aedes scutellaris [14]. Однако, к удивлению, специфичность, с которой могут быть идентифицированы комары-переносчики, различается между этими двумя методами [14, 23], и поэтому перед их использованием необходимо сравнить их эффективность в полевых условиях.

Таким образом, целью этого исследования было сравнение эффективности методов ГМ на основе ориентиров и контуров применительно к отдельным видам комаров-переносчиков в деревне Хуай Нам Нак в провинции Ратчабури, Таиланд, эндемичной области по заболеваниям, переносимым комарами. Результат этого исследования послужит руководством для выбора наилучшего метода ГМ для идентификации переносчиков в полевых условиях в Таиланде, чтобы облегчить борьбу с трансмиссивными болезнями.

2. Материалы и методы
2.1. Участок исследования и коллекция комаров

Комары были собраны в деревне Хуай Нам Нак (13°22′36,0′′ северной широты, 99°16′34,9′′ восточной долготы) в округе Суан Пхуенг провинции Ратчабури, Таиланд, в период с июня по август 2015 г. (Фигура 1). Участок исследования состоял в основном из деревянных домов и сельскохозяйственных полей с протекающими через них ручьями, а также горами и холмистыми лесами, окружающими деревню.

Три ловушки для комаров Mosquito Magnet® Independence (Woodstream Corporation, США) устанавливали примерно в 5 метрах от домов в деревне на 24 часа (с 6:00 до 6:00 следующего дня) в неделю в течение 3-х лет. месячный период исследования для сбора ночных и дневных комаров-переносчиков. Образцы комаров были собраны из каждой ловушки утром (6:00) и доставлены в лабораторию Колледжа медицинских наук Университета Суан Сунанда Раджабхат, провинция Самут Сонгкхрам, для морфологической идентификации. Затем самки комаров были морфологически идентифицированы по видам с использованием иллюстрированных определителей для комаров Таиланда [26].

2.2. Подготовка крыльев комаров

Только правые крылья самок комаров были проанализированы GM. Правое крыло каждого человека препарировали под стереомикроскопом Nikon AZ 100M (Nikon Corp., Токио, Япония) и помещали между предметным стеклом микроскопа и покровным стеклом, используя раствор Хойера в качестве монтажной среды. Затем все образцы крыльев каждого вида были сфотографированы с помощью цифровой камеры Nikon DS-Ri1 SIGHT, подключенной к микроскопу Nikon Eclipse E600 (Nikon Corp., Токио, Япония), с 40-кратным увеличением и масштабной линейкой 1 мм. проанализированы с использованием программы сбора ориентиров для идентификации и характеристики (CLIC). Поскольку целью этого исследования было сравнение эффективности GM на основе ориентиров и контуров для различения видов, один и тот же набор изображений крыльев использовался для каждого вида в двух анализах, описанных ниже.

2.3. GM-анализ на основе ориентиров

Всего было отобрано 17 ориентиров, исходя из легкости их нанесения на все виды комаров и низкой вероятности их повреждения, например, пересечением жилок крыльев. Положения этих ориентиров на крыле каждой особи были оцифрованы (рис. 2). Затем размер крыла рассчитывался как размер центроида (CS), который представляет собой квадратный корень из суммы квадратов расстояний между каждым отдельным ориентиром и центром конфигурации ориентира [14, 27]. Переменные формы крыла (частичные деформации [PW]) были рассчитаны как главные компоненты (PC) PW (известные как относительные деформации [RW]) после обобщенного анализа прокруста (GPA) (статистическая процедура наложения) и дискриминантного анализа (DA). ) (или канонический анализ вариаций [CVA]) затем использовался для анализа переменных формы для разделения каждого вида.

2.4. ГМ-анализ на основе контура

Контур, использованный для анализа, был построен с использованием координат по контуру нижней части крыла комара (рис. 3). Этот аналитический контур является наиболее полной частью крыла у всех комаров, а также не имеет толстой чешуи и его трудно оторвать. Размер крыла оценивался как длина периметра контура, который был отделен от набора используемых переменных формы. Переменные формы были построены с использованием нормированных эллиптических коэффициентов Фурье (NEF).

2.5. Статистический анализ

Перед проведением анализа GM в этом исследовании оценивались качество и погрешность измерения оцифрованных ориентиров и оцифрованного контура, используемых для анализа GM на основе ориентиров и на основе контуров, соответственно, путем расчета индекса повторяемости (R). Повторяемость каждой координаты была проверена для 70 случайно выбранных крыльев (по 10 крыльев каждого вида). Для этого измерения координат, использованных на исходных фотографиях крыла, были повторены, что дало в общей сложности 140 изображений. Затем была рассчитана повторяемость на основе плана ANOVA. Перед анализом погрешность уменьшалась путем усреднения двух оцифровок [23, 25].

Различия в CS крыльев (в мм) образцов комаров каждого вида были проиллюстрированы квантильными графиками между P 25% и P 75%. Различия в CS крыла (для GM на основе ориентиров) и длине периметра (для GM на основе контуров) между видами анализировали с помощью непараметрических перестановочных тестов (1000 запусков) с поправочным тестом Бонферрони и уровнем значимости p < 0,05.

Различия в форме крыльев среди видов также визуализировались путем наложения средних конфигураций ориентиров с использованием наложения Прокруста в анализе на основе ориентиров и с использованием EFA в анализе на основе контуров. Переменные формы для каждого вида были разделены с использованием DA и отображены в виде факторной карты. Расстояние Махаланобиса было рассчитано на основе DA для оценки степени сходства между популяциями, а различия в расстоянии Махаланобиса (т. е. форме крыла) между видами были рассчитаны с использованием непараметрических тестов перестановки (1000 запусков) с поправочным тестом Бонферрони и уровнем значимости 9.0225 р < 0,05. Затем была выполнена проверенная реклассификация, посредством которой каждый индивидуум был отнесен к ближайшей группе в соответствии с расстоянием Махаланобиса без использования для определения центра группы [23], и было создано иерархическое классификационное дерево с одной связью на основе метода начальной загрузки на входные данные внутри видов, согласно Morales Vargas et.al. [28] и визуализировали с помощью XYOM.

Наконец, поскольку размер и форма не являются независимыми атрибутами, в этом исследовании была изучена взаимосвязь между ними (аллометрический эффект) также с использованием линейной корреляции [13] после GM-анализа переменных размера.

2.

6. Программное обеспечение

ГМ-анализ на основе ориентиров и контуров был выполнен с использованием пакета CLIC версии 97, который был разработан профессором Жан-Пьером Дюжарденом [13, 29] и находится в свободном доступе на http://xyom-clic.eu /. Использовались различные модули пакета CLIC, в том числе модуль COO для оцифровки ориентиров или псевдоориентиров. Модуль TET использовался для преобразования данных для анализа. Модули MOG и FOG использовались для построения переменных размера и формы, выполнения анализа основных компонентов (PCA) и DA, вычисления прокрустовых расстояний и построения квантильных графиков в анализе на основе ориентиров и контуров соответственно. Модуль VAR использовался для анализа аллометрии и статистической значимости различий в переменных размера между видами. Модуль PAD использовался для анализа статистической значимости различий в переменных формы между видами. Иерархическое классификационное дерево с одной связью, построенное с помощью недавнего онлайн-пакета морфометрии XYOM (https://xyom. io), сравнивали с деревом UPGMA, рассчитанным с помощью программного обеспечения R (https://cran.r-project.org). /).

3. Результаты

В ходе этого исследования было собрано 273 комара, принадлежащих к семи видам трех родов (таблица 1).

3.1. Повторяемость

Два набора повторных измерений одних и тех же изображений, использованных в анализе GM на основе ориентиров и контуров, показали хорошие показатели повторяемости как для размера, так и для формы. В анализе на основе ориентиров повторяемость CS составила 0,98, в то время как в анализе на основе контуров повторяемость длины периметра составила 0,9.7.

3.2. Аллометрия

Это исследование выявило слабую взаимосвязь между размером и формой, при этом аллометрические остатки дискриминантных факторов объясняют 8% вариаций в GM на основе ориентиров и 5% вариаций в GM на основе контуров. Однако, поскольку оба компонента важны для идентификации видов, ни один из них не был исключен из анализа ГМ.

3.3. Размер крыла

При анализе ориентиров An. barbirostris имел самые большие крылья (в среднем = 3,54 мм) и 902:25 н.э. aegypti был самым маленьким (в среднем = 2,19 мм) (таблица 2 и рисунок 4). Кроме того, Ан. barbirostris имел значительную внутривидовую вариацию среднего CS, которая была самой высокой среди всех видов.

В обзорном анализе An. barbirostris снова имел самые большие крылья (в среднем = 4,51 мм), в то время как Cx. whitmorei был самым маленьким (в среднем = 3,39 мм). Оба Ан. barbirostris и Ae. albopictus показал значительную внутривидовую изменчивость средней длины контура по периметру.

3.4. Wing Shape

Наложение средних форм крыльев каждого вида комаров с помощью наложения Procrustes показало, что положения ориентиров 1, 7, 8, 12, 13 и 17 варьировались у разных видов в анализе на основе ориентиров (рис. 5), а очертания Ae. aegypti и Ae. albopictus отличались от других видов в анализе на основе контуров (рис. 6).

Сравнение факторных карт, полученных на основе DA, показало, что анализ GM на основе ориентиров и контуров дал очень похожие результаты, особенно на уровне рода (рис. 7). Основываясь на расстояниях Махаланобиса, форма крыльев значительно различалась у всех видов как в анализе GM на основе ориентиров, так и на основе контуров (непараметрический тест перестановки, 1000 циклов, р < 0,05; Таблица 3). Наибольшие расстояния Махаланобиса находились между а.е. aegypti и An. subpictus (8.86) в анализе ориентиров и между Ae. albopictus и An. barbirostris (22,67) в контурном анализе.

Подтвержденные оценки реклассификации были высокими (точность >80%) для пяти видов с использованием ориентировочного подхода ( An. barbirostris [96%], An. subpictus [81%], Cx. whitmorei [91%], Ае. aegypti [88%] и Ae. albopictus [90%]) и четыре вида, использующих контурный подход ( An. barbirostris [93%], An. subpictus [86%], Cx. vishnui [85%], Ae. aegypti [86%] и Ae.albopictus [95%]). Подтвержденные оценки реклассификации были самыми низкими для Cx. вишнуи с ориентировочным подходом (65%) и для Сх. quinquefasciatus контурным доступом (42%) (табл. 4). Иерархические классификационные деревья одиночной связи разделяли каждый вид комара (рис. 8). Деревья, полученные с использованием двух разных подходов, были очень похожи.

4. Обсуждение

В этом исследовании было проанализировано 273 крыла семи видов комаров с использованием двух различных подходов ГМ. Крылья комаров почти двумерные и относительно жесткие, что уменьшает количество ошибок при их оцифровке для анализа GM [16], о чем свидетельствуют хорошие оценки повторяемости как для размера, так и для формы в настоящем исследовании.

4.1. Размер крыла

Этот результат выявил несколько различий между анализом на основе ориентиров и контуров с точки зрения CS крыла, при этом оба метода показали Ан. barbirostris и Aedes spp. имели соответственно значительно большие и меньшие крылья, чем у других видов. Однако эти виды также демонстрировали значительные внутривидовые различия в размерах, вероятно, из-за различий в таких факторах, как температура, влажность и доступность пищи [15]. Из-за такой изменчивости ранее предполагалось, что форма более подходит, чем размер, для различения морфологически сходных видов, а также более информативна с точки зрения генетики и эволюции организмов [15, 16, 23]. Однако размер крыла также полезен при первоначальной идентификации видов, особенно потому, что некоторые виды комаров крупнее многих других видов; например, Ан. barbirostris был явно больше, чем видов Culex в этом исследовании. Точно так же Stanford et al. [29] обнаружили, что частоты взмахов крыльев, которые обеспечивают ассортативное спаривание, связаны с размером и, следовательно, уникальны для каждого вида.

4.2. Форма крыла

Форма и жилкование крыльев комаров являются уникальными характеристиками, которые можно использовать для разделения различных родов и видов [14]. Это исследование обнаружило небольшую разницу между методами, основанными на ориентирах и контурах, при рассмотрении формы крыльев комаров. Для обоих методов факторные карты, полученные с помощью DA, показали отсутствие совпадения между родами, но некоторое совпадение между видами (рис. 7). Однако было обнаружено, что форма крыльев значительно различается у всех семи видов, использующих оба метода. Точно так же Wilke et al. [30] обнаружили, что GM был хорошим инструментом (100% точность) для идентификации видов на уровне рода для Aedes , Anopheles и Culex , но также были эффективны на уровне подродов и видов. В обоих ГМ-анализах показатели реклассификации были выше для Anopheles spp. и Aedes spp. (>80% точность для всех видов), чем для Culex spp., за исключением Cx. whitmorei для ориентировочного анализа (91%) и Cx. вишнуи для контурного анализа (85%). В соответствии с этим, деревья иерархической классификации с одной связью четко разделили три рода в анализе на основе ориентиров и контуров (рис. 8 (а)). Наложение средних конфигураций ориентиров каждого вида комаров показало ориентиры 2, 3, 5, 6, 7, 9., и 10 были в аналогичных местах для Culex spp. (особенно Cx. quinquefasciatus и Cx. vishnui ) и другие виды (рис. 5).

Эти результаты показывают, что ГМО можно успешно использовать для классификации Anopheles spp., которые часто участвуют в передаче малярии ; Ан. barbirostris является предполагаемым переносчиком Plasmodium spp. в Таиланде [31], а An. subpictus не считается переносчиком малярии в Таиланде, но является переносчиком в Шри-Ланке [32]. GM также полезен для определения Aedes spp., включая Ae. aegypti и Ae. albopictus , которые являются переносчиками денге и чикунгуньи соответственно [14]. Однако у GM были низкие показатели классификации Culex spp., включая Cx. quinquefasciatus , Сх. вишнуи и Сх. whitmorei , которые были инкриминированы как переносчики японского энцефалита и филяриатоза [26].

Наши результаты показывают, что оба метода ГМ могут использоваться для идентификации комаров в районе исследования, особенно на уровне рода. В настоящее время метод ГМ на основе ориентиров является наиболее популярным для помощи в идентификации видов и изучении изменчивости среди переносчиков [14, 21, 23], поскольку он требует меньше времени, требует определения лишь нескольких аналитических точек для анализа и является мощным подходом. Напротив, в нескольких исследованиях используется подход GM на основе схемы, потому что он требует больше времени и образцов, чем подход на основе ориентиров. Однако этот подход имеет то преимущество, что не требует использования конкретных мест [25]. Кроме того, это исследование показало, что подход, основанный на генетических схемах, был лучше и эффективнее при различении некоторых видов, таких как 9 видов.0225 Сх. вишнуй .

5. Выводы

Методы ГМ на основе ориентиров и контуров практичны и эффективны для различения видов комаров в районе исследования. Однако, поскольку крылья каждого вида комаров уникальны, необходимо выбрать наилучший метод, подходящий для видов, встречающихся в конкретной зоне борьбы с переносчиками. Преимущество GM заключается в простоте использования, низкой стоимости и скорости, а также в том, что он не требует передовых энтомологических навыков, и эти преимущества делают его особенно привлекательным для использования в полевых условиях для облегчения борьбы с комарами-переносчиками.

Доступность данных

Данные, подтверждающие выводы этой статьи, представлены в статье. Наборы данных, сгенерированные и проанализированные в ходе текущего исследования, доступны у соответствующего автора по обоснованному запросу.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Автор хотел бы поблагодарить Колледж медицинских наук Университета Суан Сунанда Раджабхат, Таиланд, за любезную поддержку нашего исследования. Работа выполнена при поддержке Университета Суан Сунандха Раджабхат, Бангкок, Таиланд.

References
  1. R. Killick-Kendrick, Medical Entomology for Students , 1996.

  2. M. Service, Medical Entomology for Students , 4th edition, 2008.

  3. M. A. Tolle, “ Болезни, переносимые комарами», «Текущие проблемы здравоохранения детей и подростков», , vol. 39, нет. 4, стр. 97–140, 2009 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  4. Всемирная организация здравоохранения, Болезни, переносимые комарами , ВОЗ, 2016 г.

  5. Министерство общественного здравоохранения (MOPH), «Годовой отчет», Бюро эпидемиологии, MOPH, Таиланд, 2014 г.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

    5

  6. 0 T. Chaiphongpachara, P. Bunyuen, and K.K. Chansukh, «Разработка более эффективного ящика для ловли комаров для борьбы с переносчиками», The Scientific World Journal , vol. 2018 г., идентификатор статьи 6241703, 8 страниц, 2018 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Академия Google

  7. T. Chaiphongpachara, S. Laojun и C. Kunphichayadecha, «Влияние световой ловушки CDC на борьбу с ночными комарами в прибрежной провинции Самутсонгкхрам, Таиланд», Biodiversitas Journal of Biological Diversity , vol. 19, нет. 5, стр. 1750–1754, 2018.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  8. T. Chaiphongpachara, O. Padidpoo, K.K. Chansukh, and S. Sumruayphol, «Эффективность экстрактов пяти съедобных грибов в качестве запаховых приманок для ящиков для отдыха для привлечения комаров-переносчиков: полевое исследование в провинции Самутсонгкхрам, Таиланд, Тропическая биомедицина , том. 35, нет. 3, pp. 653–663, 2018.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  9. C. Tananchai, R. Tisgratog, W. Juntarajumnong et al., «Разнообразие видов и укусы Anopheles 9022 dirus и Anopheles baimaii (Diptera: Culicidae) в подверженном малярии районе западного Таиланда», Parasites & Vectors , vol. 5, нет. 1, статья 211, 2012.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Академия Google

  10. T. Chaiphongpachara и S. Sumruayphol, «Видовое разнообразие и распространение комаров-переносчиков в прибрежных местообитаниях провинции Самутсонгкхрам, Таиланд», Tropical Biomedicine , vol. 34, нет. 3, pp. 524–532, 2017.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  11. K. Tainchum, M. Kongmee, S. Manguin, M. J. Bangs, and T. Chareonviriyaphap, «Разнообразие видов Anopheles и распространение переносчиков малярии в Таиланде», Trends in Parasitology , том. 31, нет. 3, стр. 109–119, 2015 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  12. Т. Чайфонгпачара, С. Пимсука, В. С. На Аюдхая и В. Вассанасомпонг, «Применение географической информационной системы в оценке риска геморрагической лихорадки денге в провинции Самут Сонгкхрам, Таиланд», Международный журнал GEOMATE , том. 12, нет. 30, стр. 53–60, 2017.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  13. Ж.-П. Дюжарден, «Морфометрия в применении к медицинской энтомологии», стр. 9.0225 Инфекции, генетика и эволюция , vol. 8, нет. 6, стр. 875–890, 2008 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  14. S. Sumruayphol, C. Apiwathnasorn, J. Ruangsittichai et al., «Штрих-кодирование ДНК и морфометрия крыльев для различения трех векторов Aedes в Таиланде», Acta Tropica , vol. 159, стр. 1–10, 2016 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  15. Дж. Руангситтичай, К. Апиватнасорн и Дж.-П. Dujardin, «Межвидовая и половая изменчивость формы у переносчиков филяриатоза Mansonia погружений и Ma. Бонни», Инфекции, генетика и эволюция , vol. 11, нет. 8, стр. 2089–2094, 2011.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  16. C. Garros и JP Dujardin, «Genetic and Phenetic Approaches to Anopheles Systematics», в Anopheles Mosquitoes — New Insights in Malaria Vectors , стр. 81–105, 2013.

    0 View at 5

    0 Google Scholar

  17. К. Лоренц, Ф. Алмейда, Ф. Алмейда-Лопес и др., «Геометрическая морфометрия комаров: что было измерено?» Инфекции, генетика и эволюция , vol. 54, стр. 205–215, 2017.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  18. Н. Сонтигун, К. Л. Суконтасон, Б. К. Заджак и др., «Морфометрия крыльев как инструмент в идентификации видов криминалистически важных мясных мух Таиланда», Parasites & Vectors , vol. 10, нет. 1, 2017.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  19. D. A. De Souza, Y. Wang, O. Kaftanoglu et al., «Морфометрическая идентификация маток, рабочих, промежуточных звен у медоносных пчел, выращенных in vitro (Apis mellifera )», PLoS ONE , vol. 10, нет. 4, 2015.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  20. С. Сантильян-Гуаясамин, А. Г. Вилласис, М. Дж. Грихальва и Х.-П. Dujardin, «Современный морфометрический подход к идентификации яиц Triatominae», Parasites & Vectors , vol. 10, нет. 1, стр. 1–10, 2017 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  21. Г. Ф. Гомес, Э. Х. Маркес, Л. А. Гутьеррес, Х. Э. Конн и М. М. Корреа, «Геометрический морфометрический анализ колумбийских Anopheles albimanus (Diptera: Culicidae) показывает значительное влияние факторов окружающей среды на черты крыльев и наличие метапопуляции, Acta Tropica , vol. 135, нет. 1, стр. 75–85, 2014 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  22. М. Т. Мотоки, Л. Суесдек, Э. С. Берго и М. А. М. Саллум, «Геометрия крыльев Anopheles darlingi Root (Diptera: Culicidae) в пяти основных бразильских экорегионах», Infection, Genetics and Evolution , vol. 12, нет. 6, стр. 1246–1252, 2012.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  23. Ж. -П. Дюжарден, «Современная морфометрия важных с медицинской точки зрения насекомых», в Genetics and Evolution of Infectious Diseases , pp. 473–501, 2011.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  24. N. Jaramillo-O, J.-P. Dujardin, D. Calle-Londoño, and I. Fonseca-Gonzalez, «Геометрическая морфометрия для таксономии 11 видов комаров Anopheles (Nyssorhynchus)», Medical and Veterinary Entomology , vol. 29, нет. 1, стр. 26–36, 2015 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  25. Ж.-П. Дюжарден, Д. Каба, П. Солано, М. Дюпраз, К. Д. Маккой и Н. Джарамилло-О, «Морфометрия на основе контуров, метод, который упускают из виду в исследованиях членистоногих?» Инфекции, генетика и эволюция , vol. 28, стр. 704–714, 2014.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  26. R. Rattanarithikul, B. A. Harrison, P. Panthusiri и R. E. Coleman, «Иллюстрированные ключи к комарам Таиланда. I. Фон; географическое распространение; списки родов, подродов и видов; и ключ к родам», Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health , vol. 36, нет. 1, стр. 1–80, 2005.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  27. Ж.-П. Dujardin et al., «Взаимозаменяемость формы», BMC Research Notes , vol. 3, нет. 1, 2010.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  28. Р. Э. Моралес Варгас, Н. Фумала-Моралес, Т. Цунода, К. Апиватнасорн и Ж.-П. Dujardin, «Фенетическая структура Aedes albopictus», Infection, Genetics and Evolution , vol. 13, нет. 2013. Т. 1. С. 242–251.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  29. M. R. Sanford, B. Demirci, C. D. Marsden, Y. Lee, A. J. Cornel, and G. C. Lanzaro, «Морфологическая дифференциация может опосредовать выбор партнера между зарождающимися видами Anopheles gambiae s.s.», PLoS ONE , vol. . 6, нет. 11, 2011.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  30. A. B. B. Wilke, R. De Oliveira Christe, L. C. Multini et al., «Морфометрические признаки крыльев как инструмент для идентификации комаров», стр. PLoS ONE , vol. 11, нет. 8, 2016.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  31. П. Шривичай, Ю. Самунг, С. Сумруайпхол и др., «Естественные инфекции плазмодия человека у основных комаров Anopheles в западном Таиланде», Parasites & Vectors. , том. 9, нет. 1, статья 17, 2016.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  32. С. Н. Сурендран, П. Дж. Джуд и Р. Рамасами, «Вариации солеустойчивости переносчиков малярии комплекса Anopheles subpictus в Шри-Ланке и последствия для передачи малярии», Паразиты и переносчики , vol. 4, нет. 1, статья №. 117, 2011.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

Copyright

Copyright © 2018 Tanawat Chaiphongpachara. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Antoine Laurent Lavoisier Химическая революция — Ориентир

  • Вы здесь:
  • СКУД

  • Студенты и преподаватели

  • Исследуйте химию

  • Химические достопримечательности

  • Антуан Лоран Лавуазье

Посвящен 8 июня 1999 г. в Академии наук Института Франции в Париже, Франция.

Памятный буклет (PDF)

En español:  La revolución quimica de Antoine-Laurent Lavoisier

Antoine-Laurent Lavoisier навсегда изменил практику и концепции химии, создав новую серию лабораторных анализов, которые должны были навести порядок в хаотические века греческой философии и средневековой алхимии. Работа Лавуазье по разработке принципов современной химии привела к тому, что будущие поколения будут считать его основателем науки.

Содержание

  • Представления о химии во времена Лавуазье
  • Возгорание и атака на Флогистон
  • Возникновение новой химии
  • Жизнь Антуана-Лорана Лавуазье (1743-1794)
  • Дополнительное чтение
  • Обозначение достопримечательности и благодарности
  • Цитировать эту страницу

Вера в химию во времена Лавуазье

Когда в 1761 году 17-летний Лавуазье покинул Мазарини-колледж в Париже, химию вряд ли можно было назвать истинной наукой. В отличие от физики, которая достигла зрелости благодаря трудам Исаака Ньютона столетием ранее, химия все еще погрязла в наследии греческих философов. Четыре элемента Аристотеля — земля, воздух, огонь и вода — постепенно видоизменялись средневековыми алхимиками, которые добавляли к ним свой собственный тайный язык и символику.

В эту смесь была добавлена ​​концепция флогистона. Разработанный немецким ученым Георгом Эрнстом Шталем в начале 18 века, флогистон был доминирующей химической концепцией того времени, потому что, казалось, объяснял так много простым способом. Шталь считал, что каждое горючее вещество содержит универсальный компонент огня, который он назвал флогистоном, от греческого слова «горючий». Поскольку горючее вещество, такое как древесный уголь, теряло вес при горении, Шталь пришел к выводу, что это изменение произошло из-за потери его компонента флогистона в воздухе.

Отсюда следует, что чем меньше остатка вещества остается после сжигания, тем больше в нем флогистона. Переходя от органических веществ к металлам, Шталь знал, что металлическая окалина (известная сегодня как оксид) при нагревании с древесным углем образует первоначальный металл. Он предположил, что флогистон древесного угля соединился с окалиной. Поэтому металлы, которые, как считалось, содержали флогистон, также относили к горючим.

Сложность этой схемы заключалась в обратной реакции. При сильном нагреве металлов на воздухе образовавшаяся окалина весила больше, чем исходный металл, а не меньше, как можно было бы ожидать, если бы свинец потерял флогистонную составляющую. Это несоответствие заставило некоторых флогистонистов предположить, что флогистон может даже иметь отрицательный вес. Лавуазье познакомил с флогистоном Гийом Франуа Руэль, лекции которого он посещал, когда получал юридическое образование. К 1772 году, бросив юриспруденцию ради научной карьеры, Лавуазье обратил свое любопытство к изучению горения.

Вернуться к началу

Важность поставленной цели побудила меня взяться за всю эту работу, которая, как мне казалось, должна была совершить революцию в… химии. Предстоит провести огромную серию опытов». легко сгорали, Лавуазье показал, что они набирали вес, смешиваясь с воздухом. Свинцовая известняк он смог улавливать большое количество воздуха, который высвобождался при нагревании извести. Подозрительному Лавуазье эти результаты не объяснялись флогистоном.

Хотя теперь Лавуазье понял, что в горении действительно участвовал воздух, точный состав воздуха в то время не был ясно понят. В августе 1774 года выдающийся английский естествоиспытатель Джозеф Пристли встретился с Лавуазье в Париже. Он описал, как недавно нагрел ртутную известь (красный порошок) и собрал газ, в котором сильно горела свеча. Пристли считал, что его «чистый воздух» усиливает дыхание и заставляет свечи гореть дольше, потому что он не содержит флогистона. По этой причине он назвал газ, полученный им при разложении ртутного осадка, «дефлогистированным воздухом».

В Париже заинтригованный Лавуазье повторил эксперимент Пристли с ртутью и другими металлическими известняками. В конце концов он пришел к выводу, что обычный воздух не был простым веществом. Вместо этого, утверждал он, было два компонента: один, который сочетался с металлом и поддерживал дыхание, а другой — удушающий агент, который не поддерживал ни горение, ни дыхание. К 1777 году Лавуазье был готов предложить новую теорию горения, исключающую флогистон. Горение, по его словам, представляет собой реакцию металла или органического вещества с той частью обычного воздуха, которую он назвал «в высшей степени пригодной для дыхания». Два года спустя он объявил в Королевской академии наук в Париже, что обнаружил, что большинство кислот содержат этот пригодный для дыхания воздух. Лавуазье назвал его оксигеном, от двух греческих слов, обозначающих генератор кислоты.

Лавуазье начал свою полномасштабную атаку на флогистон в 1783 году, утверждая, что «флогистон Шталя является воображаемым». Называя флогистон «настоящим Протеем, ежеминутно меняющим свою форму», Лавуазье утверждал, что пора «вернуть химию к более строгому образу мышления» и «отличить факт и наблюдение от системы и гипотезы». В качестве отправной точки он предложил свою теорию горения, в которой кислород теперь играл центральную роль.

Наверх

Ранние представления о флогистоне

В середине 18 века самым актуальным вопросом в химии и физике было определение того, что именно происходит, когда что-то горит. Преобладающая теория заключалась в том, что легковоспламеняющиеся материалы содержат вещество под названием «флогистон» (от греческого слова «гореть»), которое выделяется при горении.

Согласно теории, когда, например, горит свеча, флогистон переносится из нее в окружающий воздух. Когда воздух пропитался флогистоном и больше не мог вместить, пламя погасло. Дыхание тоже было способом удаления флогистона из тела. Типичным тестом на наличие флогистона было помещение мыши в контейнер и измерение продолжительности ее жизни. Когда воздух в контейнере перестанет принимать флогистон, мышь умрет.

Антуан Лавуазье опроверг существование флогистона и помог сформировать основу современной химии, используя открытие Джозефом Пристли кислорода.

Появление новой химии

В 1766 году англичанин Генри Кавендиш выделил газ, который он назвал «горючим воздухом», потому что он легко воспламенялся. Пристли заметил, что при воспламенении горючего и обычного воздуха от искры в закрытом сосуде на стеклянных стенках образовывалось небольшое количество «росы». Когда Кавендиш повторил эксперимент, он обнаружил, что роса на самом деле была водой. Кавендиш объяснил результаты с точки зрения флогистона и предположил, что вода присутствовала в каждом из двух воздуха до воспламенения.

Для Лавуазье горение означало соединение с кислородом; однако, пока он не смог объяснить горение горючего воздуха, некоторые все еще сомневались в его новой химии. В июне 1783 года Лавуазье провел реакцию кислорода с горючим воздухом, получив «воду в очень чистом состоянии». Он правильно заключил, что вода не элемент, а соединение кислорода и легковоспламеняющегося воздуха, или водорода, как его теперь называют. Чтобы поддержать свое утверждение, Лавуазье разложил воду на кислород и горючий воздух. Теперь, когда состав воды был известен, можно было устранить последнее возражение против отказа от флогистона.

Для Лавуазье пришло время «избавить химию от всякого рода препятствий, задерживающих ее развитие» с помощью реформы, включающей новый язык. Луи Бернар Гитон де Морво, Клод Луи Бертолле, Антуан Франуа Фуркруа и Лавуазье переняли давно забытую идею элемента, первоначально предложенную Робертом Бойлем более века назад. Они сохранили названия из прошлого многих простых веществ или элементов. Но когда элемент соединялся с другим элементом, название соединения теперь отражало что-то о его химическом составе. Например, известковый налет был комбинацией металла и кислорода; таким образом, цинковый осадок превратился в оксид цинка. Лавуазье и его коллеги предсказали, что если новая система будет «основана на надежных принципах… она естественным образом адаптируется к будущим открытиям». Несмотря на испытание временем, базовая система все еще используется сегодня.

Новая система химии Лавуазье была изложена для всеобщего ознакомления в Traité élémentaire de Chimie («Элементы химии»), изданном в Париже в 1789 году. В качестве учебника Traité включал в себя основы современной химии. В нем разъяснялось влияние тепла на химические реакции, природа газов, реакции кислот и оснований с образованием солей, а также аппаратура, используемая для проведения химических опытов. Впервые был определен Закон сохранения массы, причем Лавуазье утверждал, что «… в каждой операции существует одинаковое количество материи как до, так и после операции». Возможно, самой яркой чертой Traité была «Таблица простых веществ», первый современный список известных тогда элементов.

Лавуазье не ожидал, что его идеи будут приняты сразу, потому что те, кто верил во флогистон, «с трудом восприняли бы новые идеи». Лавуазье верил в молодое поколение, которое будет более открыто новым концепциям. Два года спустя, в 1791 году, результаты были очевидны. «Все молодые химики, — размышлял он, — принимают эту теорию, и из этого я заключаю, что произошла революция в химии». Его наследие сохраняется более 200 лет спустя.

Наверх

Жизнь Антуана-Лорана Лавуазье (1743–1794)

«Лавуазье был насквозь парижанином и дитя просвещения», — писал биограф Анри Герлак. Сын Жана-Антуана и Эмили Пунктис Лавуазье, он поступил в колледж Мазарини, когда ему было 11 лет. Там он получил хорошее образование в области искусства и классики, а также знакомство с наукой, которое было лучшим в Париже. Отказавшись от степени бакалавра искусств, Лавуазье уступил влиянию своего отца и изучал право, получив степень юриста в 1763 году. Но преобладал его интерес к науке, разожженный геологом Жаном-Этьеном Геттаром, с которым он познакомился в Мазарини. После окончания учебы он начал долгое сотрудничество с Геттаром в геологической съемке Франции.

Лавуазье рано проявил склонность к количественным измерениям и вскоре начал применять свой интерес к химии к анализу геологических образцов, особенно гипса. Из-за его склонности к тщательному анализу и его потрясающей продуктивности он был избран в Академию наук в возрасте 25 лет. В то же время Лавуазье использовал часть состояния, унаследованного от матери, для покупки доли в Ferme. Générale, частная группа, которая собирала различные налоги для правительства. Это судьбоносное решение позже стоило ему жизни на пике его интеллектуальных способностей.

Он женился на Мари Анне Пьеретте Полз 16 декабря 1771 года; ему было 28, ей 14. «Брак был счастливым», по словам биографа Лавуазье Дугласа Маккая. «Мадам Лавуазье обладала высоким интеллектом; она очень интересовалась научной работой своего мужа и быстро приготовилась участвовать в его трудах. Позже она помогала ему в лаборатории и рисовала эскизы его опытов. записи в его лабораторных тетрадях. Она выучила английский язык и перевела ряд научных мемуаров на французский язык».

Лавуазье стал активно участвовать в общественной жизни в 1775 году, когда он был назначен одним из четырех комиссаров Пороховой комиссии, ответственной за реформирование и улучшение производства пороха. Лавуазье перенес свою резиденцию и лабораторию в арсенал в Париже, где на протяжении почти 20 лет собирал множество именитых посетителей. Он посвящал несколько часов каждый день и один полный день в неделю экспериментам в своей лаборатории. По словам его жены: «Для него это был счастливый день; несколько друзей, разделявших его взгляды, и несколько молодых людей, гордившихся тем, что им была допущена честь участвовать в его экспериментах, собрались утром в лаборатории. они спорили… Там можно было услышать этого человека с его четким умом, его ясным умом, его высоким гением, возвышенностью его философских принципов, освещающих его разговор».

По иронии судьбы Лавуазье, пылкий и рьяный химический революционер, попал в паутину интриг политической революции. «Трактат» был опубликован в 1789 году, в год взятия Бастилии. Год спустя Лавуазье жаловался, что «состояние общественных дел во Франции… временно задержало прогресс науки и отвлекло ученых от работы, которая им наиболее дорога».

Лавуазье, однако, не смог избежать гнева Жан-Поля Марата, непреклонного революционера, который начал публично осуждать его в январе 179 г.1. Во время правления террора приказы об аресте были изданы для всех Ferme Générale, включая Лавуазье. Утром 8 мая 1794 г. он предстал перед Революционным трибуналом и был осужден как участник «заговора против народа Франции». В тот же день его отправили на гильотину. На следующий день его друг, французский математик Жозеф-Луи Лагранж, заметил, что «им понадобилось всего мгновение, чтобы отрубить эту голову, и сто лет не могут произвести другую подобную».

Наверх

Дополнительная информация

  • Société Française de Chimie (Химическое общество Франции)
  • Антион-Лоран Лавуазье (Фонд химического наследия)
  • En español:  La revolución quimica de Antoine-Laurent Lavoisier

Вернуться к началу

Обозначение памятника и благодарности

Обозначение памятника

Американское химическое общество и Société Française de Chimie присвоили Королевской академии наук в Париже статус «Антуан-Лоран Лавуазье: химическая революция» как международный исторический химический памятник. 8 июня 1999. Английская версия текста мемориальной доски, представленной Академии наук Института Франции, гласит:

В этих зданиях затем «Коллеж Мазарини» или «des Quatre-Nations», Антуан-Лоран Лавуазье ( 1743-1794) учился с 1754 по 1761 год.