묘사된 척추동물 골격의 구조적 특징은 무엇입니까? 동물의 축 골격

근골격계의 기능은 무엇입니까?

근골격계는 지지, 특정 형태 유지, 손상으로부터 장기 보호, 운동 등의 기능을 수행합니다.

신체에 근골격계가 필요한 이유는 무엇입니까?

근골격계는 신체가 생명을 유지하는 데 필요합니다. 건강을 유지하고 신체를 보호하는 역할을 합니다. 근골격계의 가장 중요한 역할은 움직임입니다. 움직임은 신체가 서식지를 선택하고 음식과 피난처를 찾는 데 도움이 됩니다. 이 시스템의 모든 기능은 살아있는 유기체에 필수적입니다.

질문

1. 근골격계의 진화적 변화의 기저에는 무엇이 있습니까?

근골격계의 변화는 신체의 모든 진화적 변화를 완전히 보장해야 했습니다. 진화는 동물의 모습을 변화시켰습니다. 살아남기 위해서는 적극적으로 먹이를 찾고, 적으로부터 숨기거나 방어하고, 더 빨리 움직여야 했습니다.

2. 어떤 동물이 외부 골격을 가지고 있습니까?

외부 골격은 절지 동물의 특징입니다.

3. 뼈대가 없는 척추동물은?

란셋과 연골어류는 뼈대를 가지고 있지 않습니다.

4. 다른 척추 동물의 골격 구조에 대한 유사한 계획은 무엇을 나타냅니까?

다른 척추 동물의 골격 구조에 대한 유사한 계획은 살아있는 유기체의 기원의 통일성을 말하고 진화론을 확인합니다.

5. 모든 동물 유기체에서 근골격계의 일반적인 기능을 알게 된 후 어떤 결론을 내릴 수 있습니까?

모든 동물 유기체의 근골격계는 지원, 보호, 운동의 세 가지 주요 기능을 수행합니다.

6. 원생동물 구조의 어떤 변화로 인해 이동 속도가 빨라졌습니까?

동물의 첫 번째 지지 구조 - 세포막은 편모와 섬모(껍질의 파생물)로 인해 신체가 운동 속도를 증가시킬 수 있도록 했습니다.

작업

양서류 골격의 합병증이 서식지의 변화와 관련이 있음을 증명하십시오.

다른 척추 동물과 마찬가지로 양서류의 골격은 머리, 몸통, 사지 벨트 및 자유 사지의 골격과 같은 섹션으로 구성됩니다. 양서류는 물고기에 비해 뼈가 훨씬 적습니다. 많은 뼈가 함께 융합되고 연골이 일부 장소에서 보존됩니다. 골격은 물고기보다 가볍기 때문에 육상 생활에 중요한 역할을 합니다. 넓고 평평한 두개골과 위턱은 단일 형성입니다. 아래턱은 매우 움직입니다. 두개골은 육상 식량 생산에 중요한 역할을 하는 척추에 움직일 수 있게 부착되어 있습니다. 양서류의 척추에는 물고기보다 더 많은 부분이 있습니다. 경추(1개의 척추), 몸통(7개의 척추), 천골(1개의 척추) 및 꼬리 부분으로 구성됩니다. 개구리의 꼬리 부분은 하나의 꼬리 뼈로 구성되어 있지만 꼬리가 달린 양서류에서는 별도의 척추로 구성됩니다. 양서류의 자유 사지의 골격은 물고기와 달리 복잡합니다. 앞다리의 골격은 어깨, 팔뚝, 손목, 중수골 및 손가락 지골로 구성됩니다. 뒷다리 - 허벅지, 다리, 부절, 중족골 및 손가락 지골. 팔다리의 복잡한 구조로 인해 양서류는 수중 환경과 육상 환경 모두에서 이동할 수 있습니다.

해골(그리스어 "골격"-건조)는 다양한 구조와 기원의 구조로 언급되어 동물의 몸 모양을 보존하고 내부 장기를 지원하고 보호합니다. 또한 스켈레톤의 개별 구성 요소가 부착되어 있습니다. 근육, 동물의 움직임을 제공하므로 골격은 근골격계의 중요한 기능 단위입니다. 척추동물은 대부분의 무척추동물과 달리 내골격- 즉. 그들의지지 구조는 표면이 아니라 신체의 깊은 부분에 있습니다.

척추동물 골격의 원형이자 하부 척색동물의 유일한 골격 구조는 다음과 같습니다. , 머리에서 꼬리까지 몸 전체를 통해 등쪽 (등쪽)을 따라 뻗어있는 중배엽 기원의 조밀 한 가닥. 더 높은 화음에서 - 척추동물- notochord는 발달의 배아 단계에서만 보존되며 성인 상태에서는 개체 발생에서 형성되는 연골과 뼈 조직으로 대체됩니다. 간엽, 즉. 주로 중배엽 기원의 배아 결합 조직. 처음에는 골격 요소가 다음으로 구성됩니다. 연골; 그러나 오늘날 연골 골격은 척추동물의 하위 그룹에서만 관찰됩니다( 램프리, 믹스인, 연골어류그리고 일부 다른 사람들). 고등 척추 동물에서 연골 구조는 주로 발달의 배아 단계와 어린 시절에 관찰됩니다. 성인 상태에서 골격은 대부분 .

해부학적으로 척추동물의 골격은 동물의 몸에서 구조, 모양, 기원 및 위치가 다른 많은 요소에 의해 형성됩니다. 이들 골격 요소(연골 또는 뼈)는 서로 연결되어 움직이지 않습니다( 관절염) 또는 모바일( 관절) 관절; 후자의 옵션은 주변 공간에서 서로에 대한 신체 부위의 움직임과 동물의 전체 신체의 움직임을 보장합니다. 모든 다양성으로 인해 다양한 척추 동물 그룹의 골격 요소는 여러 부서로 결합 될 수 있습니다.

외피 골격

외피 골격은 동물의 피부에 위치한 뼈 요소 모음입니다. 이러한 요소는 처음에 뼈 조직에서 형성되며 연골 발달 단계가 없습니다. 현대 척추 동물의 피부는 일반적으로 구성에 뼈 요소를 포함하지 않지만 많은 멸종 된 형태에서 몸은 부분적으로 또는 완전히 뼈 껍질로 둘러싸여 있습니다. 또한 일부 뼈에는 외피 기원이 있습니다. 두개골그리고 사지 벨트.

현대의 램프리그리고 미키슈나스뼈 껍질이 없지만 고대 수생 척추 동물이 많이 있습니다(예: 갑옷을 입은 물고기) 강력한 갑옷으로 완전히 둘러싸여 있습니다. 현대 어류의 대다수는 다양한 모양과 구조의 뼈 비늘 피부 위에 보호 층이 있으며 아가미 덮개의 요소는 외피 뼈라고도 합니다.

육지의 네 발 달린 척추동물도 처음에는 판과 비늘로 덮인 완전한 뼈 덮개를 가졌습니다. 나중에 그 구성 요소 중 일부는 두개골, 턱, 팔다리의 일부가 되었고 다른 구성 요소는 손실되었습니다. 그러나 이 척추동물의 피부는 뼈를 형성하는 능력을 유지하여 일부 대표자는 다시 보호용 비늘이나 판(예: 복부 갈비뼈)을 얻었습니다. 악어, 껍데기 거북이그리고 아르마딜로.

내부 골격

새 해골

새 해골에 대해 자세히 알아보기

포유 동물의 골격

o 포유류 해골

인간의 해골

인간의 골격에 대해

외피골격과 달리 내부의 요소는 신체의 깊은 부분에서 형성되며 원래 연골에 의해 형성되었습니다. 이미 언급했듯이 하위 대표에서는 연골 구성을 부분적으로 또는 완전히 유지하는 반면 상위 대표에서는 개체 발생 과정에서 연골이 점차 뼈로 대체됩니다.

척추

척추, 집합에 의해 형성 척추, 는 소위 말하는 가장 중요한 요소입니다. 축 골격, 역사적으로 척색 주위에 형성되었지만 성체 상태에서 척색 자체는 축소되어 생선, 원시 수륙 양용 비행기그리고 파충류, 척추 내부에서 강하게 압축되고 척추 사이에서 확장됩니다. 대부분의 육상 척추동물에서 척색의 잔여물은 추간판. 개별 척추는 척추 동물의 다른 그룹에서 다른 구조를 가지고 있습니다. 또한 동일한 유기체 내에서 척추도 이질적이어서 척추의 여러 부분을 구별할 수 있습니다. 물고기의 척추는 가장 간단하게 배열됩니다. 몸통과 꼬리 부분만 명확하게 구별됩니다. 추가 진화 과정에서 흉부, 경추, 요추 및 천골 영역의 분리가 발생했습니다. 척추동물의 각 그룹에는 고유한 척추 부분 세트가 있습니다.

축 골격에는 다음이 포함됩니다. 갈비 살, 연골 어류에 처음 나타나며 주로 근육 부착에 사용되는 길쭉한 연골 또는 뼈 형성; 척추동물의 다른 그룹은 척추의 하나 이상의 부분의 척추에 연결된 다양한 모양, 크기 및 기원의 갈비뼈를 가지고 있습니다. 복부(복부) 쪽에서 갈비뼈가 연결될 수 있습니다. 흉골, 따라서 형성 가슴.

스컬 배

머리 해골 - 스컬 배- 구조와 기원이 다른 많은 연골 또는 뼈 요소로 구성된 매우 복잡한 형성입니다. 여기에 내부 뼈와 외피 뼈가 융합되어 있습니다. 일반적으로 척추동물의 두개골 구성은 다음과 같이 네 가지 구성 요소로 구분할 수 있습니다.

  • 두뇌 상자- 사실, 이것은 내부 및 부분적으로 외피 뼈에서 뇌의 뒤쪽, 아래쪽 및 측면을 따라 형성되는 축 골격의 연속입니다. 이 경우 후두 부위는 다음을 포함합니다. 큰 구멍 매그넘척수가 지나는 통로, 과두첫 번째 척추와 연결합니다.
  • 해골 지붕- 위, 앞 및 옆에서 뇌를 덮는 뼈 요소뿐만 아니라 코, 눈 소켓, 측두엽, 위턱의 구조를 형성하고 외피 뼈에 의해서만 형성됩니다.
  • 구개 콤플렉스- 1차 및 2차 입천장을 형성하고 내부 및 외피에 의해 형성되는 요소.
  • 내장 골격- 연골 또는 뼈 요소, 처음에는 구강 및 인두 주위에 형성되고 내배엽 기원의 중간엽에서 기원합니다. 낮은 척색에서, 아가미 아치, 앞부분이 턱으로 변환됨 ; 더 높은 곳에서는 아래턱과 설골 부위의 외피골로 보충되며, 이전 아가미궁의 유적은 중이의 뼈 또는 골격 자체에 속하지 않는 연골로 변형됩니다. 후두.

사지의 해골 거들

사지 벨트- 이들은 실제 팔다리를 신체에 연결하도록 설계된 연골 또는 뼈 형성물입니다. 팔다리에 따라 할당 어깨 거들, 또는 앞다리의 벨트, 골반대또는 뒷다리 벨트. 사지 거들의 구성과 구조는 척추동물의 여러 그룹에 따라 다르지만 몇 가지 일반적인 패턴이 관찰됩니다.

  • 어깨 거들외피와 내부 기원의 두 부분으로 구성됩니다. 커버 커버 쇄골그리고 앞다리와 척추 사이에 연결을 제공하는 일부 다른 뼈, 그리고 물고기에서도 두개골과 연결됩니다. 견갑대의 내부 뼈는 고등 척추 동물에 존재합니다. 주걱- 앞다리에 직접 연결되어 근육을 부착시키는 역할을 하는 뼈.
  • 골반대- 뒷다리의 근육을 부착하는 역할을 하는 순전히 내골격 형성. 물고기에서 골반대는 축 골격과 아무 관련이 없는 단순한 요소입니다. 반면 육상 척추동물의 경우 척추에 부착되어 뚜렷하게 구별되는 세 쌍의 뼈로 이루어져 있다.

사지 해골

느슨한 팔다리운송 수단으로 사용되는 척추 동물은 그룹에 따라 약간의 변형이 있습니다. 그래서, 가오리 지느러미 물고기붙잡다 한 쌍의 지느러미(흉부 및 복부), 접힘의 원리에 따라 구축됨; 이 팔다리에는 외피 기원의 광선으로지지되는 내부 골격이 실제로 없습니다. 고대의 지느러미 엽 지느러미 물고기, 반대로 몸체에 가장 가까운 부분은 하나의 요소로, 중간 부분은 두 개의 요소로, 말단 부분은 칼날 형태로 배열된 많은 작은 뼈에 의해 형성되는 전형적인 3분절 구조를 보여줍니다. . 육상 척추동물은 일반적인 경우 세 번째(말단) 부분에 5개의 광선만 남아 있는 유사한 패턴을 상속합니다. 이것이 전형적인 다섯 손가락 사지가 형성되는 방식입니다. 어깨, 팔뚝그리고 브러쉬(전면용) 엉덩이, 정강이그리고 피트(뒤로).

"의 개념 계통발생"(그리스어 문 - "속, 부족"및 기원 - "출생, 기원"에서)은 독일 생물학자인 Ernst Haeckel이 1866년에 도입하여 진화 과정에서 유기체의 역사적 발전을 나타냅니다.

척추가 가장 단순한 유기체에서 인간에 이르기까지 어떻게 발달하고 개선되었는지 생각해 보십시오. 외부 골격과 내부 골격을 구별해야 합니다.

외부 골격보호 기능을 수행합니다. 그것은 낮은 척추 동물에 내재되어 있으며 비늘이나 껍질 (거북이, 아르마딜로)의 형태로 몸에 있습니다. 고등 척추 동물에서는 외부 골격이 사라지지만 개별 요소가 남아 목적과 위치를 변경하여 두개골의 외피 뼈가됩니다. 이미 피부 아래에 위치하며 내부 골격과 연결되어 있습니다.

내부 골격주로 지원 기능을 수행합니다. 개발 과정에서 생체 역학 부하의 영향으로 끊임없이 변화합니다. 무척추 동물에서는 근육이 붙어있는 칸막이처럼 보입니다.

파티션과 함께 원시 척수 (란셋)에는 결합 조직 막으로 옷을 입은 화음 (세포 코드)이 나타납니다. 물고기의 척추는 비교적 단순하며 두 부분(몸통과 꼬리)으로 구성됩니다. 그들의 부드러운 연골 척추는 척색 동물의 척추보다 더 기능적입니다. 척수는 척추관에 있습니다. 물고기의 골격은 더 완벽하여 더 작은 질량으로 더 빠르고 정확한 움직임을 허용합니다.

지상파 생활 방식으로의 전환과 함께 골격의 새로운 부분, 즉 팔다리의 골격이 형성됩니다. 그리고 양서류에서 골격이 거친 섬유질 뼈 조직으로 만들어지면 더 고도로 조직 된 육상 동물에서는 이미 정렬 된 콜라겐 섬유가 포함 된 뼈판으로 구성된 층판 뼈 조직으로 구성됩니다.

척추동물의 내부 골격은 계통 발생에서 결합 조직(막), 연골 및 뼈의 세 가지 발달 단계를 거칩니다.

포유류 골격(왼쪽)과 물고기(오른쪽)

2008년에 완성된 란셋 게놈 해독을 통해 척추동물의 공통조상과 란셋의 근접성을 확인했다. 최신 과학 데이터에 따르면 란셋은 가장 멀리 떨어져 있지만 척추동물의 친척입니다.

포유류의 척추는 경추, 흉추, 요추, 천골, 꼬리 부분으로 구성되어 있습니다. 그것의 특징은 연골의 추간판이 위치하는 척추의 판상체(평평한 표면을 가짐) 모양입니다. 상부 아치가 잘 정의되어 있습니다.

자궁 경부에서 모든 포유 동물은 7 개의 척추를 가지고 있으며 그 길이는 목의 길이에 따라 다릅니다. 유일한 예외는 두 마리의 동물입니다. 해우의 척추뼈는 6개이고 나무늘보의 다른 종은 8~10개입니다. 기린은 목뼈가 매우 긴 반면, 목뼈가 없는 고래류는 매우 짧습니다. .

갈비뼈는 흉부 부위의 척추에 부착되어 가슴을 형성합니다. 그것을 닫는 흉골은 평평하고 박쥐와 강력한 앞다리 (예 : 두더지)가있는 굴을 파는 종의 대표자에서만 가슴 근육이 붙어있는 작은 볏 (용골)이 있습니다. 흉추 부위에는 9-24개(보통 12-15개)의 척추뼈가 있고, 마지막 2-5개에는 흉골에 도달하지 않는 잘못된 갈비뼈가 있습니다.

요추 부위에서 2~9개의 척추뼈; 기본적인 갈비뼈는 큰 횡단 과정과 합쳐집니다. 천골 영역은 4-10개의 융합된 척추에 의해 형성되며, 그 중 처음 두 개만 진정한 천골이고 나머지는 꼬리입니다. 자유 꼬리 척추골의 수는 3개(긴팔원숭이의 경우)에서 49개(긴꼬리 천산갑의 경우)까지입니다.

개별 척추의 이동성은 생활 방식에 따라 다릅니다. 따라서 달리고 기어오르는 작은 동물의 경우 척추의 전체 길이를 따라 높기 때문에 몸이 다른 방향으로 구부러지고 공 모양으로 휘어질 수도 있습니다. 흉추와 요추는 크고 빠르게 움직이는 동물에서 덜 움직입니다. 뒷다리로 움직이는 포유 동물 (캥거루, 날쥐, 점퍼)에서 가장 큰 척추는 꼬리와 천골의 기저부에 위치하고 크기는 지속적으로 감소합니다. 반대로 유제류에서는 척추와 특히 척추의 가시 돌기가 흉부 앞쪽 부분에서 더 크며 목과 앞다리 부분의 강력한 근육이 붙어 있습니다.

새의 경우 앞다리(날개)는 날 수 있도록 되어 있고 뒷다리는 땅에서 움직이도록 되어 있습니다. 골격의 독특한 특징은 뼈의 공기압입니다. 뼈는 공기를 포함하기 때문에 더 가볍습니다. 새의 뼈도 석회염이 풍부하여 매우 약하기 때문에 골격의 강도는 대부분 많은 뼈의 융합에 의해 달성됩니다.

다른 동물의 골격은 서로 다릅니다. 그들의 구조는 주로 특정 유기체의 서식지와 생활 방식에 달려 있습니다. 동물 골격의 공통점은 무엇입니까? 어떤 차이점이 있습니까? 인간의 골격은 다른 포유류의 구조와 어떻게 다릅니까?

골격은 신체의 지지대

인간과 동물의 몸에 있는 뼈, 연골, 인대의 단단하고 탄력 있는 구조를 골격이라고 합니다. 근육과 힘줄과 함께 근골격계를 형성하므로 생명체가 우주에서 움직일 수 있습니다.

그것은 주로 뼈와 연골을 포함합니다. 가장 움직이는 부분에서 관절과 힘줄로 연결되어 하나의 전체를 형성합니다. 신체의 단단한 "골격"은 항상 뼈와 연골 조직으로 구성되지 않으며 때로는 키틴, 케라틴 또는 석회암으로 형성됩니다.

뼈는 신체의 놀라운 부분입니다. 그들은 매우 강하고 단단하며 거대한 하중을 견딜 수 있지만 동시에 가볍습니다. 어린 몸에서는 뼈가 탄력 있고 시간이 지남에 따라 더 약하고 부서지기 쉽습니다.

동물의 골격은 일종의 미네랄 "저장실"입니다. 몸에 결핍이 생기면 필요한 요소의 균형이 뼈에서 보충됩니다. 뼈는 물, 지방, 유기 물질(다당류, 콜라겐)과 칼슘, 나트륨, 인 및 마그네슘의 염으로 구성됩니다. 정확한 화학 성분은 특정 유기체의 영양에 따라 다릅니다.

해골의 의미

사람과 동물의 몸은 껍질이며 내부에는 내부 장기가 있습니다. 이 껍질은 골격에 의해 형성됩니다. 근육과 힘줄이 직접 연결되어 수축하고 관절을 구부려 움직임을 만듭니다. 그래서 우리는 다리를 들거나 머리를 돌리거나 앉거나 손으로 무언가를 잡을 수 있습니다.

또한 동물과 인간의 골격은 연조직과 기관을 보호하는 역할을 합니다. 예를 들어, 갈비뼈는 그 아래에 폐와 심장을 숨겨 타격으로부터 그들을 덮습니다(물론 타격이 너무 강력하지 않은 경우). 두개골은 오히려 연약한 뇌의 손상을 방지합니다.

일부 뼈에는 가장 중요한 기관 중 하나인 골수가 있습니다. 인간의 경우 적혈구를 형성하는 조혈 과정에 관여합니다. 또한 백혈구 - 신체의 면역을 담당하는 백혈구를 형성합니다.

해골은 언제 어떻게 생겼습니까?

동물의 골격과 전체 근골격계는 진화로 인해 생겨났습니다. 일반적으로 받아 들여지는 버전에 따르면 지구에 나타난 최초의 유기체는 그러한 복잡한 적응을 가지고 있지 않았습니다. 오랫동안 우리 행성에는 부드러운 몸체의 아메바 생물이 존재했습니다.

그런 다음 행성의 대기와 수권에는 산소가 10 배 적습니다. 어떤 시점에서 가스의 비율이 증가하기 시작하여 과학자들이 제안한 대로 변화의 연쇄 반응을 시작했습니다. 따라서 방해석과 아라고나이트의 양은 바다의 광물 구성에서 증가했습니다. 그들은 차례로 살아있는 유기체에 축적되어 단단하거나 탄력있는 구조를 형성합니다.

골격을 가진 최초의 유기체는 나미비아, 시베리아, 스페인 및 기타 지역의 석회암 지층에서 발견되었습니다. 그들은 약 5억 6천만 년 전에 세계의 바다에 살았습니다. 그들의 구조에서 유기체는 원통형 몸체를 가진 스폰지와 비슷했습니다. 탄산 칼슘의 긴 광선 (최대 40cm)이 골격의 역할을하는 방사형으로 출발했습니다.

해골의 종류

골격에는 외부, 내부 및 액체의 세 가지 유형이 있습니다. 외부 또는 외골격은 피부 또는 기타 조직의 덮개 아래에 숨겨지지 않고 외부에서 동물의 몸을 완전히 또는 부분적으로 덮습니다. 어떤 동물이 외부 골격을 가지고 있습니까? 거미류, 곤충, 갑각류 및 일부 척추 동물이 소유합니다.

갑옷과 마찬가지로 주로 보호 기능을 수행하며 때로는 살아있는 유기체(거북이나 달팽이 껍질)의 은신처 역할을 할 수도 있습니다. 이러한 골격에는 중요한 단점이 있습니다. 그것은 주인과 함께 자라지 않기 때문에 동물은 주기적으로 그것을 흘리고 새로운 덮개를 키워야합니다. 일정 기간 동안 신체는 평소 보호 기능을 상실하고 취약해집니다.

내골격은 동물의 내부 골격입니다. 고기와 가죽으로 덮여 있습니다. 그것은 더 복잡한 구조를 가지고 있으며 많은 기능을 수행하며 전신과 동시에 자랍니다. 내골격은 축 부분(척추, 두개골, 가슴)과 추가 또는 주변 부분(벨트의 팔다리와 뼈)으로 나뉩니다.

액체 또는 정수압 골격은 가장 흔하지 않습니다. 해파리, 벌레, 말미잘 등이 들끓는다. 액체로 채워진 근육질의 벽이다. 유체 압력은 신체의 모양을 유지합니다. 근육이 수축하면 압력이 변하여 몸이 움직입니다.

골격이 없는 동물은?

일반적인 의미에서 골격은 정확히 신체의 내부 프레임이며 두개골, 사지 및 척추를 형성하는 뼈와 연골의 전체입니다. 그러나 이러한 부분이 없는 유기체가 많이 있으며 일부는 특정 모양조차 갖지 않습니다. 그러나 그것은 그들이 뼈대가 전혀 없다는 것을 의미합니까?

Jean Baptiste Lamarck는 한때 그들을 무척추 동물의 큰 그룹으로 통합했지만 척추가 없다는 점을 제외하고는이 동물을 통합하는 다른 것은 없습니다. 이제 단세포 유기체에도 골격이 있다는 것이 알려져 있습니다.

예를 들어, 방사충에서는 키틴, 규소 또는 황산스트론튬으로 구성되며 세포 내부에 위치합니다. 산호는 정수적 골격, 내부 단백질 또는 외부 석회질 골격을 가질 수 있습니다. 벌레, 해파리 및 일부 연체 동물에서는 정수압입니다.

다수의 연체동물에서 껍데기 모양을 하고 있습니다. 다른 종에서는 구조가 다릅니다. 일반적으로 단백질 콘키올린과 탄산칼슘으로 구성된 3개의 층이 포함됩니다. 조개는 이매패류(홍합, 굴)이며 나선형으로 곱슬거리며 때로는 탄산염 바늘과 스파이크가 있습니다.

절지동물

절지 동물의 유형은 무척추 동물에도 속합니다. 이것은 갑각류, 거미류, 곤충, 지네를 결합한 가장 많습니다. 그들의 몸은 대칭이고 한 쌍의 팔다리가 있으며 부분으로 나뉩니다.

구조상 동물의 골격은 외부입니다. 키틴을 함유한 큐티클 형태로 전신을 덮는다. 큐티클은 동물의 각 부분을 보호하는 단단한 껍질입니다. 그것의 조밀한 영역은 더 움직이고 유연한 막에 의해 상호 연결된 sclerites입니다.

곤충의 큐티클은 강하고 두꺼우며 3층으로 구성되어 있습니다. 표면에 털(채태), 가시, 강모 및 다양한 파생물을 형성합니다. 거미류의 표피는 비교적 얇고 그 아래에 진피층과 기저막을 포함합니다. 보호 외에도 수분 손실로부터 동물을 보호합니다.

육지 게와 나무 이가 몸에 수분을 유지하는 조밀한 외층이 없습니다. 삶의 방식 만이 건조를 방지합니다. 동물은 습도가 높은 곳을 끊임없이 노력합니다.

Chordates의 해골

코드 - 내부 축 골격 형성, 신체 뼈 프레임의 세로 가닥. 그것은 40,000 종 이상이있는 척색 동물에 존재합니다. 여기에는 발달 단계 중 하나에서 특정 기간 동안 notochord가 존재하는 무척추 동물이 포함됩니다.

그룹의 낮은 대표자 (란셋, Cyclostomes 및 특정 종의 물고기)에서 척색은 평생 동안 보존됩니다. 란셋에서는 내장과 신경관 사이에 위치합니다. 그것은 껍질로 둘러싸여 있고 파생물로 상호 연결된 횡단 근육 판으로 구성됩니다. 수축과 이완은 정수압 골격처럼 작동합니다.

Cyclostomes에서 notochord는 더 단단하고 척추의 기초가 있습니다. 그들은 한 쌍의 팔다리, 턱이 없습니다. 골격은 결합 조직과 연골 조직에 의해서만 형성됩니다. 이 중 두개골, 지느러미의 광선 및 동물의 아가미의 투각 격자가 형성됩니다. Cyclostomes의 혀에도 골격이 있으며 기관의 상단에는 동물이 먹이를 먹는 이빨이 있습니다.

척추동물

Chordates의 더 높은 대표자에서 축 코드는 내부 골격의지지 요소 인 척추로 바뀝니다. 디스크와 연골로 연결된 뼈(척추)로 구성된 유연한 기둥입니다. 원칙적으로 부서로 나뉩니다.

척추동물의 골격 구조는 다른 척색동물과 무척추동물의 골격 구조보다 훨씬 복잡합니다. 그룹의 모든 대표자는 내부 프레임이 있다는 특징이 있습니다. 신경계와 뇌의 발달과 함께 그들은 뼈 두개골을 형성했습니다. 그리고 척추의 모양은 척수와 신경을 더 잘 보호했습니다.

짝을 이루는 사지와 짝을 이루지 않은 사지가 척추에서 출발합니다. 짝을 이루지 않은 것은 꼬리와 지느러미이며, 짝을 이루는 것은 벨트 (위쪽과 아래쪽)와 자유 사지의 골격 (지느러미 또는 다섯 손가락 사지)으로 나뉩니다.

생선

이 척추 동물에서 골격은 몸통과 꼬리의 두 부분으로 구성됩니다. 상어, 광선 및 키메라는 뼈 조직이 없습니다. 그들의 골격은 유연한 연골로 구성되어 있으며, 시간이 지남에 따라 석회가 축적되어 더 단단해집니다.

나머지 물고기는 뼈대를 가지고 있습니다. 연골 층은 척추 사이에 있습니다. 앞쪽 부분에서는 측면 과정이 연장되어 갈비뼈로 전달됩니다. 육지 동물과 달리 물고기의 두개골에는 40개 이상의 움직일 수 있는 요소가 있습니다.

인두는 3에서 7 사이의 반원으로 둘러싸여 있으며 그 사이에는 아가미 슬릿이 있습니다. 외부에서는 아가미를 형성합니다. 모든 물고기는 그것들을 가지고 있으며 일부에서는 연골 조직에 의해 형성되고 다른 물고기에서는 뼈에 의해 형성됩니다.

멤브레인으로 연결된 지느러미의 방사형 뼈는 척추에서 출발합니다. 쌍을 이루는 지느러미 - 가슴과 복부, 짝을 이루지 않은 - 항문, 등, 꼬리. 그들의 수와 유형은 다양합니다.

양서류와 파충류

양서류에서는 7개에서 200개의 척추뼈에 이르는 경추와 천골 영역이 나타납니다. 일부 양서류는 꼬리 부분이 있고 일부는 꼬리가 없지만 한 쌍의 팔다리가 있습니다. 그들은 점프하여 움직이므로 뒷다리가 길어집니다.

꼬리가 없는 종에는 갈비뼈가 없습니다. 머리의 가동성은 머리 뒤쪽에 부착된 경추에 의해 제공됩니다. 어깨, 팔뚝 및 손이 흉부 부위에 나타납니다. 골반에는 장골, 치골, 좌골이 있습니다. 그리고 뒷다리에는 다리, 허벅지, 발이 있습니다.

파충류의 골격에도 이러한 부분이 있어 척추의 다섯 번째 부분인 요추와 함께 더 복잡해집니다. 그들은 50-435 개의 척추를 가지고 있습니다. 두개골은 더 골화되어 있습니다. 꼬리 부분은 반드시 존재하며 척추는 끝으로 갈수록 감소합니다.

거북은 케라틴의 강력한 껍질과 뼈의 내부 층 형태의 외골격을 가지고 있습니다. 거북이의 턱에는 이빨이 없습니다. 뱀은 흉골, 어깨, 골반대가 없으며 꼬리 부분을 제외하고 척추의 전체 길이를 따라 갈비뼈가 붙어 있습니다. 그들의 턱은 큰 먹이를 삼키기 위해 매우 움직일 수 있게 연결되어 있습니다.

조류

새 골격의 특징은 주로 비행 능력과 관련이 있으며 일부 종은 달리기, 잠수, 등반 가지 및 수직 표면에 적응합니다. 새는 척추의 다섯 부분을 가지고 있습니다. 자궁 경부 부분은 움직일 수 있게 연결되어 있고, 다른 부분에서는 척추뼈가 융합되어 있는 경우가 많습니다.

그들의 뼈는 가볍고 일부는 부분적으로 공기로 채워져 있습니다. 새의 목은 길쭉합니다(10-15개의 척추). 그들의 두개골은 이음새없이 완전하며 그 앞에 부리가 있습니다. 부리의 모양과 길이는 매우 다르며 동물이 먹이를 먹는 방식과 관련이 있습니다.

비행에 대한 주요 적응은 가슴 근육이 붙어있는 흉골 하부의 뼈 성장입니다. 용골은 나는 새와 펭귄에서 개발되었습니다. 비행 또는 파기(두더지 및 박쥐)와 관련된 척추동물의 골격 구조에도 존재합니다. 올빼미 앵무새인 타조가 아닙니다.

새의 앞다리는 날개입니다. 그들은 두껍고 강한 상완골, 구부러진 척골 및 얇은 반경으로 구성됩니다. 손의 뼈 중 일부는 함께 융합되어 있습니다. 타조를 제외한 모든 타조에서 골반 치골은 서로 융합되지 않습니다. 그래서 새들은 큰 알을 낳을 수 있습니다.

포유류

현재 인간을 포함하여 약 5,500종의 포유류가 있습니다. 클래스의 모든 대표자에서 내부 골격은 다섯 부분으로 나뉘며 두개골, 척추, 가슴, 상지 및하지 벨트를 포함합니다. 아르마딜로는 여러 개의 껍데기로 이루어진 껍질 형태의 외골격을 가지고 있습니다.

포유류의 두개골은 더 크고, 광대뼈, 이차 뼈 구개 및 다른 동물에는 없는 한 쌍의 고막이 있습니다. 상부 벨트는 주로 견갑골, 쇄골, 어깨, 팔뚝 및 손(손목, 중수골, 지골이 있는 손가락)을 포함합니다. 아래쪽 벨트는 허벅지, 아래쪽 다리, 부절이 있는 발, 중족골 및 손가락으로 구성됩니다. 클래스 내에서 가장 큰 차이점은 사지 거들에서 정확하게 볼 수 있습니다.

개와 말은 견갑골과 쇄골이 없습니다. 물개에서 어깨와 대퇴골은 몸 안에 숨겨져 있으며 다섯 손가락의 팔다리는 멤브레인으로 연결되어 오리발처럼 보입니다. 박쥐는 새처럼 날아갑니다. 그들의 손가락(하나 제외)은 크게 길쭉하고 피부막으로 연결되어 날개를 형성합니다.

사람이 어떻게 다른가요?

인간의 골격은 다른 포유류와 같은 부분을 가지고 있습니다. 구조적으로는 침팬지와 가장 유사합니다. 그러나 그들과 달리 인간의 다리는 팔보다 훨씬 깁니다. 몸 전체가 수직으로 향하고 머리가 동물처럼 앞으로 튀어 나오지 않습니다.

구조에서 두개골의 몫은 원숭이보다 훨씬 큽니다. 반대로 턱 장치는 더 작고 짧고 송곳니가 줄어들고 치아는 보호 에나멜로 덮여 있습니다. 사람은 턱이 있고 두개골은 둥글고 연속적인 상부 모양의 아치가 없습니다.

꼬리가 없습니다. 저개발 변종은 4-5 척추의 미저골로 표시됩니다. 포유류와 달리 가슴은 양쪽이 평평하지 않고 확장되어 있습니다. 엄지는 나머지와 반대이고 손은 손목에 움직일 수 있게 연결되어 있습니다.

수의-위생 또는 법의학 검사 중에 의사는 시체, 시체, 부분 또는 개별 뼈로 동물의 유형을 결정해야 합니다. 종종 결정적인 요소는 세부 사항이나 양식 기능의 존재 여부입니다. 뼈 구조의 비교 해부학 적 특징에 대한 지식을 통해 우리는 동물 유형에 대해 자신있게 결론을 내릴 수 있습니다.

목 척추 - 척추 경추.

Atlant - 아틀라스 - 첫 번째 자궁 경부 척추 (그림 22).

소의 경우 횡단 과정(아틀라스의 날개)은 평평하고 거대하며 수평으로 설정되어 있으며 꼬리쪽 예각이 뒤로 당겨지고 등쪽 아치가 넓습니다. 날개에는 추간공과 날개공이 있으며 가로 구멍은 없습니다.

양의 경우 등쪽 아치의 꼬리 가장자리에는 더 깊고 부드러운 노치가 있으며 날개에도 두 개의 구멍이 있습니다.

쌀. 22. 아틀라스 소(I), 양 III), 염소(III), 말(IV), 돼지(V), 개(VI)

염소는 날개의 옆가장자리가 약간 둥글고 등쪽 아치의 꼬리 홈은 양이나 소보다 깊고 좁으며 가로구멍도 없다.

말의 경우 날개와 추간공 외에 상당히 발달된 얇은 비스듬한 날개에 가로 구멍이 있습니다. 등쪽 아치의 꼬리 가장자리에는 깊고 부드러운 노치가 있습니다.

돼지에서 모든 경추는 매우 짧습니다. 아틀라스에는 두꺼운 둥근 모서리가 있는 거대하고 좁은 날개가 있습니다. 날개에는 세 개의 구멍이 모두 있지만 횡단면은 작은 수로를 형성하는 아틀라스 날개의 꼬리 가장자리를 따라만 볼 수 있습니다.

개에서 아틀라스는 꼬리 가장자리를 따라 깊은 삼각형 노치가 있는 넓은 간격의 층상 날개를 가지고 있습니다. 추간공과 가로 구멍이 모두 있지만 날개 구멍 대신 날개 노치가 있습니다.

축 또는 epistrophy는 축 s입니다. epistropheus - 두 번째 자궁 경부 척추 (그림 23).

쌀. 23. 소(1), 양(II), 염소(III), 말(IV), 돼지(V), 개(VI)의 축(에피스트로피)

쌀. 24. 경추(가운데) 소*(O, 말(II), 돼지(III), 개(IV))

소에서 축 방향 척추 (episttrophy)는 거대합니다. 치아돌기 과정은 판상, 반원통형입니다. 축성 척추뼈의 능선은 등쪽 가장자리를 따라 두꺼워지고 꼬리뼈 돌기는 기부에서 독립적으로 돌출되어 있습니다.

말에서 축 방향 척추는 길고 치아 돌기는 넓고 평평하며 꼬리 부분에서 축 방향 척추의 마루가 분기되며 꼬리 관절 프로세스의 관절 표면은이 분기의 복부쪽에 있습니다.

돼지의 경우 epistrophy가 짧고 쐐기 형태의 odontoid process가 원추형이며 볏이 높습니다 (미부 부분에서 상승).

개에서 축 척추는 길고 쐐기 모양의 치돌기가 길고 능선은 크고 층상이며 앞으로 돌출되어 치돌기 위로 늘어납니다.

전형적인 경추 - 척추 경추 - 세 번째, 네 번째 및 다섯 번째(그림 24).

소에서 전형적인 경추는 말보다 짧고 포사와 머리가 잘 정의되어 있습니다. 분기 된 횡단 과정에서 두개골 부분 (늑골 과정)은 크고 층상이며 아래로 당겨지며 꼬리 부분은 옆으로 향합니다. 가시 돌기는 둥글고 잘 정의되어 있으며 두개골로 향합니다.

말은 머리, 척추와, 복측 능선이 잘 정의된 긴 척추를 가지고 있습니다. 횡단 과정은 시상면을 따라 분기되며 과정의 두 부분은 크기가 거의 같습니다. 가시 돌기가 없습니다 (그 자리에 가리비).

상부 척추뼈는 짧고 머리와 포사는 평평합니다. 아래에서 오는 늑골 돌기는 넓고 타원형이며 아래로 당겨지며 꼬리판은 옆으로 향합니다. 가시 돌기가 있습니다. 돼지의 자궁 경부 척추의 매우 특징은 추가 두개골 추간공입니다.

개에서 전형적인 경추는 돼지보다 길지만 머리와 포사도 평평합니다. 가로 늑골 돌기의 판은 거의 동일하며 하나의 시상면을 따라 분기됩니다(말에서와 같이). 가시 돌기 대신 낮은 가리비가 있습니다.

여섯 번째와 일곱 번째 경추.

소의 경우 여섯 번째 자궁 경부 척추에서 늑골 과정의 복부 강한 판이 정사각형 모양으로 그려지고 일곱 번째 몸체에는 한 쌍의 꼬리 늑골면이 있으며 가로 과정은 분기되지 않습니다. 층상 가시 돌기가 높습니다. 말과 돼지처럼 가로로 열리는 구멍이 없습니다.

말에서 여섯 번째 척추는 가로돌기에 세 개의 작은 판을 가지고 있고 일곱 번째 척추는 거대하고 가로로 열리는 구멍이 없고 모양은 말의 첫 번째 흉추와 비슷하지만 꼬리 늑골면과 낮은 늑골이 한 쌍뿐입니다. 몸의 가시 돌기.

쌀. 25. 소(I), 말(II), 돼지(III), 개(IV)의 흉추

돼지에서 여섯 번째 척추는 복부가 넓고 강력한 타원형의 가로 돌기 판을 가지고 있으며 일곱 번째 척추 사이 구멍은 이중이고 가시 돌기가 높고 층상이며 수직으로 설정됩니다.

개의 경우 여섯 번째 척추뼈는 늑돌기의 넓은 판을 가지고 앞에서 뒤로 아래로 비스듬히 기울어져 있고 일곱 번째 척추돌기는 수직으로 세워져 원기둥 모양이며 꼬리갈비뼈면이 없을 수 있다.

흉추 - 척추 흉추 (그림 25).

소의 척추뼈는 13개입니다. 위사 지역에서 가시 돌기는 넓고 층상이며 꼬리쪽으로 기울어져 있습니다. 꼬리 척추 노치 대신 추간공이 있을 수 있습니다. 횡격막 척추는 13번째로 가파른 가시돌기가 있습니다.

말에는 18-19개의 척추가 있습니다. 기갑부에서는 3, 4, 5극돌기가 곤봉모양의 비후를 갖는다. 관절 돌기(첫 번째 제외)는 작은 연속 관절 표면의 모양을 가지고 있습니다. 횡격막 척추는 15번째(때로는 14번째 또는 16번째)입니다.

돼지에는 14-15개의 척추뼈가 있으며 아마도 16개일 수도 있습니다. 가시돌기는 넓고 층상이며 수직으로 설정됩니다. 횡돌기의 기저부에는 위에서 아래로(등복측으로) 이어지는 측면 구멍이 있습니다. 복부 능선은 없습니다. 횡격막 - 11번째.

개의 척추뼈는 13개이며 드물게 12개입니다. 기갑 기저부의 가시돌기는 구부러져 있고 꼬리를 향하고 있습니다. 첫 번째 가시 돌기가 가장 높고 후자에서 꼬리 관절 돌기의 복부에 부속 돌기와 유양 돌기가 있습니다. 횡격막 - 11번째.

요추 - 척추 요추 (그림 26).

소의 척추뼈는 6개입니다. 그들은 중간 부분에 길고 약간 좁은 몸체를 가지고 있습니다. 복부 능선. 횡 늑골 (횡) 과정은 지느러미 (수평), 길고, 얇은 층에 위치하며 뾰족한 들쭉날쭉 한 가장자리와 끝이 두개골쪽으로 구부러져 있습니다. 관절 돌기는 강력하고 넓게 이격되어 있으며 관절 표면이 강하게 오목하거나 볼록합니다.

말에는 6개의 척추가 있습니다. 그들의 몸은 소보다 짧고 가로 늑골 과정이 두꺼워지며 특히 마지막 2 ~ 3 개의 평평한 관절 표면이 두개골과 꼬리 가장자리를 따라 위치합니다 (노인 말에서는 종종 synostose). 여섯 번째 척추의 가로 늑골 돌기의 꼬리 표면은 천골 날개의 두개골 가장자리와 연결됩니다. 일반적으로 여기에는 synostosis가 없습니다. 관절 돌기는 모양이 삼각형이고 덜 강력하며 더 밀접하게 이격되어 있으며 관절 표면이 더 평평합니다.

쌀. 26. 소(I), 말(I), 돼지(III), 개(IV)의 요추

돼지에는 7개, 때로는 6-8개의 척추가 있습니다. 몸은 길다. 가로 늑골 돌기는 수평으로 배열되고 층판이며 약간 구부러져 있으며 꼬리 가장자리의 기부에 측면 노치가 있고 천골에 더 가까운 측면 구멍이 있습니다. 반추동물의 관절돌기처럼 관절돌기는 강력하고, 간격이 넓고, 강하게 오목하거나 볼록하지만, 반추동물과 달리 유양돌기(mastoid process)를 가지고 있어 더 거대합니다.

개에는 7개의 척추가 있습니다. 횡늑골돌기는 두개배측으로 향하는 층판이다. 관절 과정은 평평한 관절, 약간 경사진 표면을 가지고 있습니다. 액세서리 및 유양 돌기 (두개골의) 프로세스는 관절 프로세스에서 강하게 발음됩니다.

천골 - 천골 (그림 27).

소의 경우 5개의 척추뼈가 융합되어 있습니다. 그들은 거의 수평면에 위치한 거대한 사각형 날개를 가지고 있으며 두개골 여백이 약간 올라갑니다. 가시 돌기가 융합되어 두꺼운 가장자리가있는 강력한 등쪽 볏을 형성합니다. 복부(또는 골반) 천골 개구부는 광범위합니다. 척추체와 아치의 완전한 유합은 일반적으로 3-3.5년에 발생합니다.

말의 경우 5개의 융합 척추가 수평으로 배열된 삼각형 날개를 가지고 있습니다. 귀 모양, 골반 장골의 날개와 연결하기 위한 등쪽 및 여섯 번째 요추의 횡단 늑골 과정과 연결하기 위한 두개골의 2개의 관절면이 있습니다. 가시 돌기는 기저부에서만 함께 자랍니다.

돼지는 4개의 척추뼈가 융합되어 있습니다. 날개는 둥글고 시상면에 설정되어 있으며 관절 (귀 모양) 표면은 측면에 있습니다. 가시 돌기가 없습니다. 호 사이에 호간 구멍이 보입니다. 일반적으로 synostosis는 1.5-2 년에 발생합니다.

개에서는 3개의 척추가 융합됩니다. 날개는 둥글고 돼지처럼 관절면이 옆으로 위치한 시상면에 설정되어 있습니다. 두 번째와 세 번째 척추에서 가시 돌기가 융합됩니다. Synostosis는 6-8 개월에 정상입니다.

꼬리 척추 - 척추 꼬리 s. 미골 (그림 28),

소의 척추뼈는 18~20개입니다. 길고 첫 번째 척추의 등쪽에 아치의 기초가 보이고 복부 (처음 9-10)에는 3-5 번째 척추에 hemal 아치를 형성 할 수있는 쌍을 이루는 hemal process가 있습니다. "횡돌기는 넓고, 층상이며, 배쪽으로 구부러져 있습니다.

그림 27. 소(1), 양(I), 염소(III), 말(IV), 돼지(V), 개(VI)의 천골

말에는 18-20개의 척추가 있습니다. 그들은 짧고 방대하며 가시 돌기가없는 아치를 유지하며 처음 세 개의 척추에서만 가로 프로세스가 평평하고 넓으며 마지막 척추에서 사라집니다.

돼지에는 20-23개의 척추가 있습니다. 그것들은 길고, 가시 돌기가 있는 아치형이며, 꼬리쪽으로 기울어져 있으며, 처음 5개 또는 6개의 척추뼈에 보존되어 더 평평하고 원통형이 됩니다. 횡단 과정은 넓습니다.

쌀. 28. 소(I), 말(II), 돼지(III), 개(IV)의 꼬리뼈

개는 20-23개의 척추를 가지고 있습니다. 처음 5개 또는 6개의 척추에서 아치, 두개골 및 꼬리 관절 과정이 보존됩니다. 횡단 과정은 크고 길고 꼬리 방향으로 그려집니다.

갈비뼈 - 늑골 (그림 29, 30).

소는 13쌍의 갈비뼈를 가지고 있습니다. 그들은 긴 목을 가지고 있습니다. 첫 번째 갈비뼈는 가장 강력하고 가장 짧고 직선적입니다. 중간 층으로, 아래쪽으로 상당히 넓어집니다. 꼬리 가장자리가 더 얇습니다. 뒤쪽은 더 볼록하고 구부러져 있으며 갈비뼈의 머리와 결절이 더 가깝습니다. 마지막 갈비뼈는 짧고 아래쪽으로 가늘어지며 매달릴 수 있습니다. 늑골궁의 위쪽 1/3에서 만져집니다.

어린 동물에서 몸과 갈비뼈의 머리와 결절의 유합은 동시에 발생하지 않고 앞에서 뒤로 진행됩니다. 첫 번째 갈비뼈의 머리와 결절은 몸과 가장 먼저 융합됩니다. 결절의 관절면은 안장 모양입니다. 늑골의 흉골 끝(2번째에서 10번째)은 늑연골과 연결되는 관절면을 가지며, 양쪽 끝에 관절면이 있습니다. 흉골 8쌍.

말에는 18-19 쌍의 갈비뼈가 있습니다. 그들 중 대부분은 전체 길이를 따라 균일 한 크기이며 첫 번째 복부는 크게 확장되어 갈비뼈의 곡률과 길이가 최대 10 분의 1까지 증가한 다음 감소하기 시작합니다. 가장 넓고 얇은 판으로 처음 6-7 개의 갈비뼈가 있습니다. 반추동물과 달리 꼬리 가장자리는 더 두껍고 목은 더 짧습니다. 열 번째 갈비뼈는 거의 4면입니다. 흉골 8쌍.

돼지는 종종 14개, 아마도 12개, 최대 17쌍의 갈비뼈를 가지고 있습니다. 그들은 좁고 첫 번째에서 세 번째 또는 네 번째로 너비가 약간 증가합니다. 늑연골과의 연결을 위한 관절면이 있습니다. 성인의 경우 흉골 끝이 좁아지고 새끼 돼지의 경우 약간 확장됩니다. 늑골 결절에는 작고 평평한 법정 면이 있고 늑골 몸체에는 불명확한 나선형 회전이 있습니다. 흉골 7개(6개 또는 8개) 쌍.

개에는 13쌍의 갈비뼈가 있습니다. 그들은 특히 중간 부분에서 아치형입니다. 길이는 일곱 번째 늑골로, 너비는 세 번째 또는 네 번째로, 곡률은 여덟 번째 늑골로 증가합니다. 결절의 갈비뼈는 볼록하고 흉골 갈비뼈는 9쌍입니다.

유방 뼈 - 흉골 (그림 31).

소에서는 강력하고 평평합니다. 핸들은 둥글고 올려져 있으며 첫 번째 갈비뼈를 넘어 돌출되지 않으며 관절로 몸체에 연결됩니다. 몸은 꼬리쪽으로 확장됩니다. xiphoid 과정에는 xiphoid 연골의 중요한 판이 있습니다. 7 쌍의 관절 늑골의 가장자리를 따라.

말에서는 측면으로 압축됩니다. 복부 가장자리에 상당한 연골이 추가되어 손잡이에 돌출되어 둥글고 팔콘이라고 불리는 복부 융기선을 형성합니다. 성인 동물의 경우 손잡이가 몸과 융합됩니다. xiphoid 과정이 없는 연골. 흉골의 등쪽 가장자리를 따라 8 쌍의 관절 늑골이 있습니다.

쌀. 29. 소갈비(I), 말(II)

쌀. 30. 말 갈비뼈의 척추 끝


쌀. 31. 소의 가슴뼈(I). 양(II), 염소(III), 말(IV), 돼지(V), 개(VI)

돼지의 경우 소와 마찬가지로 평평하며 관절로 손잡이에 연결되어 있습니다. 반추 동물과 달리 둥근 쐐기 형태의 손잡이는 첫 번째 갈비뼈 쌍보다 앞서 돌출되어 있습니다. xiphoid 연골이 길어집니다. 측면에 b (7-8) 쌍의 관절 늑골이 있습니다.

개에서는 둥근 모양의 막대 모양입니다. 작은 결절이 있는 첫 번째 갈비뼈 앞에 손잡이가 돌출되어 있습니다. xiphoid 연골은 둥글고 측면에는 9 쌍의 관절 늑골이 있습니다.

흉부 - 흉부.

소의 경우 매우 방대하고 앞쪽 부분에서 측면으로 압축되며 삼각형 출구가 있습니다. 견갑골 뒤에서 꼬리쪽으로 크게 확장됩니다.

말의 경우, 특히 어깨 띠의 부착 영역에서 측면에서 약간 압축 된 길고 원뿔 형태입니다.

돼지의 경우 길고 옆으로 압축되어 있으며 품종에 따라 높이와 너비가 다릅니다.

가파른면이있는 원뿔 모양의 개에서는 입구가 둥글고 늑간 공간 - 늑간 공간이 크고 넓습니다.

자가 진단을 위한 질문

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