Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Биомеханические свойства трубчатых костей скелета кур в постнатальном онтогенезе. (В условиях клеточного содержания на птицефабрике)

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Современные потребности количественного и качественного улучшения продукции сельского хозяйства в свете постановлений 26 съезда КПСС, планов II пятилетки, а также решений майского и ноябрьского (1982 г.), Пленумов ЦК КПСС ставят перед всеми отраслями сельского хозяйства, в том числе и птицеводством, задачи дальнейшей интенсификации и механизации технологии содержания и воспроизводства… Читать ещё >

Содержание

  • Введение
  • Глава I. Обзор литературы
    • 1. 1. Изменение физических и структурных свойств костной ткани при гиподинамии
      • 1. 1. 1. Изменение массы и роста костной системы
      • 1. 1. 2. Изменение плотности костей
      • 1. 1. 3. Изменение структуры и гистологии кости
      • 1. 1. 4. Механизмы, влияющие на изменения костной системы.20~£
    • 1. 2. Количественные теории биомеханики развития и роста организма
      • 1. 2. 1. Эмпирические уравнения
      • 1. 2. 2. Уравнения, основанные на физико-химических аналогиях
      • 1. 2. 3. Уравнения, основанные на биологических принципах
      • 1. 2. 4. Анализ некоторых теорий биомеханики
  • Глава II. Материал и методы
    • 2. 1. Экспериментальный материал
    • 2. 2. Ультразвуковая тензометрия в диапазоне
  • 25−500 кГц
    • 2. 2. 1. Приборы и порядок проведения измерений
  • Глава III. Исследование биомеханических свойств трубчатых костей кур в постнатальном онтогенезе
    • 3. 1. Измерения модуля Юнга костей грудной и тазовой конечностей кур в постнатальном онтогенезе
    • 3. 2. Изучение скорости ультразвука в костях грудной и тазовой конечностей кур
    • 3. 3. Изменение времени реверберации и коэффициента затухания ультразвука в костях грудной и тазовой конечностей кур
    • 3. 4. Корреляционный анализ упругих свойств трубчатых костей скелета кур
    • 3. 5. Корреляционный анализ времени реверберации ультразвука в различных участках костей грудной и тазовой конечностей
    • 3. 6. Анализ некоторых показателей роста костей кур в середине средней трети диафиза
      • 3. 6. 1. Изменения максимальной и минимальной толщины кортикального слоя
      • 3. 6. 2. Анализ размеров диаметра костномозгового участка
      • 3. 6. 3. Связь показателей роста костей кур с биомеханическими свойствами кости .II2-II
    • 3. 7. Способ оценки состояния скелета кур в условиях клеточного содержания .II3-II
  • Глава 1. У. Обсуждение результатов исследований. .. II6-I
  • Выводы

Биомеханические свойства трубчатых костей скелета кур в постнатальном онтогенезе. (В условиях клеточного содержания на птицефабрике) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Современные потребности количественного и качественного улучшения продукции сельского хозяйства в свете постановлений 26 съезда КПСС, планов II пятилетки, а также решений майского и ноябрьского (1982 г.), Пленумов ЦК КПСС ставят перед всеми отраслями сельского хозяйства, в том числе и птицеводством, задачи дальнейшей интенсификации и механизации технологии содержания и воспроизводства сельскохозяйственных животных.

Несмотря на очевидный прогресс в отношении внедрения в производство научно обоснованных предложений по физиологии сельскохозяйственной птицы, ее содержания и кормления, потери в птицеводческих хозяйствах от заболеваний, связанных с нарушением нормального развития скелета, искривления длинных костей, хондродистрофии, остеодистрофии еще достаточно велики,.

В работе С. К. Карапетян (1979) отмечается, что в птицевод-, ческих комплексах срок эксплуатации кур не превышает 8−9 месяцев,.

В условиях содержания на птицефабриках сельскохозяйственная птица испытывает воздействие ряда факторов, не свойственных природной среде и, следовательно, не имеет эволюционно закрепленных адаптационных возможностей.

Роль этих факторов во многих случаях недостаточно выяснена, С условиями содержания животных, и в первую очередь — со степенью их двигательной активности, тесно связаны те напряжения, которые возникают в скелетных элементах под воздействием различных нагрузок. Они вызывают функциональную перестройку костной ткани, изменение ее морфологических и биомеханических свойств.

К настоящему времени накоплен большой фактический материал о влиянии динамических и статических механических нагрузок на изменение веса и роста костной системы, плотности, структуры и гистологии кости (Астанин Л.П., 1951; Машкара К. И., 1955; Ники-тюк Б.А., 1968; Бунак В. В., Клебанова Е. А., I960- Хрусталева И. В., Криштофорова Б. В., 1976; Криштофорова Б. В., 1981; Слесарен-ко Н.А., 1981; Ясиновская Т. В., 1981; Mateef D. и соавт.1970; Lenard I.G., Smith P.G., 1976 и др.).

Имеющиеся сведения, однако, весьма противоречивы. Так, например, по данным Riesenfeld А.Б. (1966) статические нагрузки активизируют рост костей, а Ковешникова А. К., Котикова Е. А. (1934) считают, что они тормозят его.

По сведениям Бунака В. В., Клебановой Е. А. (1980), Кришто-форовой Б.В. (1981) динамические нагрузки оказывают стимулирующее действие на формирование длинных трубчатых костейпротивоположные данные приводят Carey E.I. (1929) и Kazlick (1939).

Цель нашей работы — исследовать влияние двигательной активности кур на биомеханические свойства костей их скелета. Отсюда возникает ряд задач: разработать методику измерения биомеханических параметров костей скелета курустановить зависимость между этими параметрамивыявить степень анизотропии биомеханических свойствизучить закономерности прироста компактного вещества костейнайти способ диагностики состояния скелета кур, который был бы применим в условиях птицефабрик.

Новым в исследовании является:

I. Впервые изучены биомеханические параметры различных участков трубчатых костей кур в постнатальном онтогенезе.

2. Разработан способ диагностики нарушений скелета кур в условиях клеточного содержания на птицефабриках (приоритетная справка № 3 561 283/15).

3. Определена цикличность прироста компактного вещества костей.

4. Предложен способ определения геометрических сечений кости (Удостоверение на рационализаторское предложение № 5 от 29.04.83).

Эти данные дают возможность достаточно обоснованно оценивать состояние скелета кур в условиях промышленного птицеводства.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Разработан способ оценки состояния скелета кур, применимый в условиях птицефабрик. Эту оценку можно получить, измеряя время реверберации ультразвука.

2. Дополнительная двигательная активность кур в условиях клеточного содержания на птицефабриках оказывает влияние на биомеханические свойства костей, повышает адаптационные возможности их скелета и жизнеспособность организма.

Работа проводилась на кафедрах нормальной анатомии сельскохозяйственных животных и физики в Московской ордена Трудового Красного Знамени ветеринарной академии им. К. И. Скрябина в период с 1979 — 1983 г. г.

Я приношу искреннюю благодарность моим научным руководителям — доктору ветеринарных наук, профессору Ирине Владимировне Хрусталевой и кандидату технических наук, доценту Александру Сергеевичу Белановскому, непосредственное руководство и постоянная помощь которых обеспечили выполнение настоящей работы.

Благодарю также сотрудников кафедр за добрую поддержку и помощь.

1. в процессе постнатального онтогенеза биомеханические свойства костей скелета кур претерпевают значительные измене ния, которые прослеживаются при прохождении ультразвука через кость. Это позволяет рекомендовать применение ультразвука для диагностики состояния скелета.2. Модуль упругости кости, скорость и время реверберации ультразвука в костях скелета с возрастом кур в постнатальном онтогенезе в начале увеличиваются (до 3−4-месячного возраста), а затем снижаются (Р ^ 0,95). Между этими параметрами установ лен положительный коэффициент корреляции.3. Упругие свойства костей скелета тазовых конечностей, выполняющих двигательную и опорную функцию, выше, чем в кос тях грудных конечностей (Р s>-0,95). Это прослеживается как в контроле, так и в опыте, не зависимо от условий содержания животных.4. Коэффициент затухания ультразвука в костях скелета с возрастом кур уменьшается (Р s"-0,99). Между коэффициентом затухания и другими параметрами (модуль Юнга, скорость и вре мя реверберации ультразвука) существует обратная зависимость.5. Определение степени анизотропии биомеханических свойств костей грудной и тазовой конечностей скелета кур по казало, что она наиболее сильно выражена на дорсальных участ ках, на пальмарных и плантарных — слабее (Р >-0,95).6. Толщина стенок компактного вещества костей положи тельно коррелируется с биомеханическими параметрами: модулем Юнга кости, скоростью и временем реверберации ультразвука.

(Р 50, 95).7. Диаметр костномозгового участка положительно корре лируется с коэффициентом затухания ультразвука (коэффициент корреляции равен 0,92).8. Отмечена периодичность прироста компактного вещества большеберцовых костей. При пшодинамии увеличение толщины стенок компактного вещества идет медленнее, чем при дозиро ванных нагрузках (Р г" 0,99), что приводит к увеличению дефор мации кости вследствие уменьшения ее упругих свойств.9. Дополнительная принудительная двигательная активность кур в условиях клеточного содерскания на птш:^ефабриках повыша ет адаптационные возможности их скелета и жизнеспособность организма.10. Предложен способ диагностики нарушений скелета кур в условиях клеточного соде1жания на птицефабриках путем изме рения времени реверберации ультразвука.II. Предложен способ измеренш площадей сечения костей, более простой и точный, чем применяемый для этих целей весо вой метод. Методику ультразвуковых измерений консультировал заведую щий кафедрой физики Шк игл.К. И. Скрябина кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент Белановский А.С.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Андропов Ю, В. Речь на Пленуме ЦК КПСС 22 ноября 1982 г, М.: Политиздат, 1982.
  2. Авдеев Ю, А, Регирер А. Модель кости как пороупругого пьезоэлектрического материала. Тез. 2 конф. по биомеханике. Рига, Зинатне, 1979, т.1, с"45−46. 3. Авцын А. П. Адаптация и дизадаптация о позиций патолога. Клиническая медицина, 1974, 5, с.45−63.
  3. Андерсон Т. Статический анализ временных рядов. М.: Пир, 1979, 744 с.
  4. Г. Влияние физических нагрузок на состояние метаэпифизарного хряща бедренных костей и на рост этих костей в длину. -Архив анатомии, гистол. и эмбриол., 1979, Т.76, 5, C.75−8I.
  5. С .Г. Влияние ежедневной и интервальной динамической нагрузки на оппозиционный рост и васкуляризацию диафиза бедренных костей крыс. Архив анатомии, гистол. и эмбриол., 1980, т.78, 2 с. 19−24.
  6. И.П., Рубинова 1.А. Скорость роста и интенсивность обмена у некоторых представителей пресноводного бентоса.
  7. Л.П. О строении костей кисти боксера. йзв.Акад. пед. наук РСФСР, I95I, вш.35, с.63−80.
  8. И.С. Энергопластические и структурные нарушения при крайних состояних организма, Кишинев, 1979, 158 с.
  9. P.M., Геллер Е. С. О роли колебательных процессов Б механизмах адаптации биологических систем. Сб. Методологические проблемы биокибернетики. М.: Наука, 1980, 0.210−240.
  10. P.M., Геллер Е. С. Некоторые проблемы анализа энерго-информационных связей в живых системах. Сб. Вопросы кибернетики. Изд. Научного совета по кибернетике, вып.22. М 1982, с.50"84.
  11. В.Н., Горбацевич Ф. Ф. Определение коэффициента затухания методом реверберации на основе анализа процесса многократных отражений. В сб.: Исследование действия взрыва при подземной разработке месторождения. Апатиты. Изд. КФАИ СССР, 1973, с.141−148.
  12. Дж., Дкенкинс Г. Анализ временных рядов. М.: Мир, 1974, 402 с.
  13. Ю.Э. Взаимозависимость интенсивности обмена и скорости роста у морского ежа. Зоол.журн., I97I, Т.50, 1 0 с.1530−1538.
  14. JE.M. Волны в слоистых средах. М.: Наука, 1973, 343 с.
  15. В.В., Клебанова Е. А. Влияние усиленной механической нагрузки на формирование костей конечностей у растущих животных. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии,
  16. В.В., Клебанова Е. А. Влияние усиленной механической нагрузки на формирование костей конечностей у растущих животных. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, I960, Т.38, ВЫП.5, 0.43−60.
  17. Т.П., Смирнов В .П. О морфологических измененишс костной и мышечной ткани в условиях гипокинезии. Космич. биология и медицина, 1970, т.4, Л 2, с.46*1.
  18. Виленкин Б, Я., Биленкина М#Н. Рост беспозвоночных. ВИНИШ. Итоги науки и техники. Зоология позвоночных, 1973, т.4, 5, с.9−67.
  19. Г. Г. Успехи и состояние изучения обмена, роста, питания и продукции пресноводных беспозвоночных животных. Гидробиол. журнал, 1973, т.9, 3, с.123−129.
  20. Г. Г. Взаимозависимость интенсивности обмена и скорости роста у животных. В сб.- Биология моря. Киев: Наукова думка, 1968а, 15, с.5−15.
  21. Г. Г. Общие закономерности роста животных. В сб.: Методы определения продукции водных животных. Минск, Вышэйшая школа, 19 686, с.24−56.
  22. Г. Г. Взаимозависимость интенсивности обмена и скорости роста у животных. Киев: Наукова думка, 1968 В, с.5−15.
  23. Г. Г. Линейные размеры и масса тела животных. Журн. общей биол., I97I, т.32, 1 6, с.714−723. 6
  24. Г. Г. Скорость роста и интенсивность обмена у животных. Усп.совр.биол, 1966, т.61, вып.2, 0.274−293.
  25. М.К. Регуляция кровообращения в скелетных мышцах. Рига, 1973, 193 с.
  26. Воложин А"И. Влияние 6-мвсячной гипокинезии у собак на минеральный компонент, перестройку и механические свойства костной ткани, Патол. физиология и эксперим. терапия, 1976, ВЫП.6, с.34−38. 31. ХЬтис М.Б., Химунин А. С. О дифракционных эффектах в ультразвуковых измерениях. Акуст.журн., 1968, т.14, вып.4, с.489−513.
  27. З.А. О распространении плоских волн конечной амплитуды. -Акуст.журн., 1957, т. З, вып.4, с.322−328.
  28. Ф.Ф., Бакулин В. Н. О соотношении размеров датчиков и образцов при измерении поглощения методом реверберации. В сб.: Петрофизическая характеристика советской части Балтийского щита. Апатиты. Изд. КФАН СССР, 1976, 60 с.
  29. П.Б. Прямолинейный рост и зависимость между ростом и дифференцировкой. Бюлл.эксп.биол.мед., 1936, т.2, ВЫП.6, C.4I7−4I8.
  30. П.Б. Количественные закономерности роста животных. Усп.совр.биол., 1938, т.9, вып.1, с.39−7.
  31. Гофман-Кадошников П. Б. Сопоставление интенсивности роста животных с помощью соизмеримой единицы. Изв. АН СССР, Сер.биол., 1948, I, с.25−35.
  32. В.А., Зотин А. И., Терентьева Н. В., Шашморданов Н. Ш. Уравнение роста, учитыващее взаимодействие роста и дифференцировки. Онтогенез, I97I, т.2, вып.5, с.451−454.
  33. Р.М. Волны напряжений в твердых телах. М.- btep, I96I, 102 с. 40. анов Д. Б. Об излучении ультразвуковых волн через плоскопараллельные слои. Акуст.журн., 1959, т.5, вып.1, 0.31−37.
  34. В.М. Пост эмбриональный рост организмов. Зоол.ясурн., 1937, T. I6, вып.2, с.324−335.
  35. Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. -М.: Статистика, 1973, 392 с.
  36. Л.М., Белич Б. И., Ерохин В. Н., Эмануэль Н. М. Кинетические закономерности развития эритромиелоза у крыс. И з в АН СССР, сер.биол., 1966, 5 0.743−750.
  37. В.Н., Велич Е-И., Эмануэль Н. М. Критические явления при развитии перевиваемых опухолей. Изв. АН СССР, биол., I97I, 3, с.345−355.
  38. В.Н., Садовников Й. П., Кругляк А. и др. Влияние ШОТЭФ на кинетику роста карциносаркомы Уоквр40. Вопр. онкологии, 1966, т.12, вып. П, с.58−61.
  39. Д.А. Функционально-морфологические основы формообразования скелета. Ортопедия, травмотология и протезирование, 1965, J I, с. З-П.
  40. В.М. Особенности морфологии трубчатых костей у кур цри клеточном и напольном содержании. Матер.конф.Омск. отд. Всерос.научн. о-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. Омск, мед. ин-т, Омск, 1978, с.59−60.
  41. В.Е., Макарова Н. П. Биологический смысл параметров, входящих в уравнение роста Берталанфи, Докл. АН СССР 1971а, т.199, вып.1, с.242−244.
  42. В.Е., Островская Н. А. Скорость роста, продолжительность жизни и удельная продукция моллюсков. Журн*Общей биол., I97IB, Т.32, вып. З, с.317−322.
  43. В.Е., Макарова Н. П. О возможном единстве ростовых. потенций организмов. Зоол.журн. I97I6, т.50, вып. З, с. 323−329.
  44. В.Е. Рост гребневиков и медуз. Зоол.журн. 1972, т.51, вып.2, о.179−188.
  45. Л.К., Красильников В. А., Шкловская-Корди В.В" Об искажении формы ультразвуковой волны конечной амплитуды в жидкостях. Докл. АН СССР, 1956, т.109, 3, с.485−488. 48. Заремба Л. К., Красильников В. А., Шкловская-Корди В.В. О распространении ультразвуковых волн конечной амплитуды в жидкостях. Акуст.журн., 1957, т. З, вып.1, с.29−56.
  46. А.И., Зотина P.O. Объединенные уравнения роста" Журн.общ.биол., 1973, Т.34, вып.4, с.606−616.
  47. Р.С., Зотин А. И. Количественные соотношения между весом, длиной, возрастом, размерами яиц и плодовитостью у животных. -Журн.общ.биол., 1967, т.28, вып.1, с.82−92.
  48. А.И., Зотина Р. С. Термодинамическое обоснование уравнений роста животных. Биофизика, 1968, т.13, В1Ш.2, с.340−343.
  49. Карапетян С К Еиолого-физиологические основы продления цродуктивной ж и ш ш домашней птицы. 13-й съезд физиол. о-ва им. И. П. Павлова, поовящ. 150-лвтию со дня рожд. И. М. Сеченова. Алма-Ата, 1979, т.1, 1979, с.453"455. 53. Касавина B.C., Торбенко В. П. Жизнь костной ткани. М.: Наука, 1972, 141 с.
  50. B.C., Торбенко В. П. Минеральные ресурсы организма. -?Л.: Наука, 1975, 160 о.
  51. В .В. Уравнение роста шелковичного червя. Онтогенез. I97I, Т.2, вып.6, C.6I7−625.
  52. И.В. Разрушение компашшой костной ткани. -Механика полимеров, 1979, 2, с.338−543.
  53. .И., Ламинога С И Морфология скелета инбредшк крыс при гипокинезии и вариантах ее реабилитации. Бюлл. экспер.биол. и мед., 1978, т.86, ie 7, о.98−101. f
  54. Г. И. Некоторые показатели водно-солевого обмена у лводей после воздействия поперечно направленных ускорений. Космич. биология и медицина, 1970, т.4, 2, с. 82−85.
  55. Е.А., Прохончуков А. А., Колесник А. Г. О механизме нарушения минерального обмена в обызвествленных тканях скелета при экспериментальной гипокинезии. В кн.: Труды 1-й Республиканской конф. по стоматол. анатомии, М., 1970, с-422−428.
  56. Е.А. и др. Функции и метаболизм при доите льной гипокинезии в комплексном эксперименте. Успехи физиол.
  57. Е.А., Васильев II.B. Патогенез синдрома невесомости. И з в АН СССР, Сер.биол., I97I, с.356−59.
  58. Е.А. Патофизиолошческий анализ действия на организм невесомости. В кн.: Невесомость. М.: Медицина, 1974, с.237−578.
  59. Е.А. Влияние на организм невесомости и пониженной гравитации. В кн.: Патофизиология экстремальншс состояний. -М.: Медицина, 1973, с.312−332.
  60. Е.А., Гуровский Н. Н. Хюкинезия. М.: Медицина, 1980, 312 с.
  61. А .К., Котикова Е. А. Влияние измененной статики на развитие мышц скелета. Изв. науч. ин-та им. П. Ф. Лесгафта, 1934, 27/28, с.45−64.
  62. И.Г. Минеральная насыщенность костной ткани в условиях длительной гиподинамии. В кн.: Проблемы космич. биологии. М.: Наука, 1969, т.13, с.93−99.
  63. .В. Морфометрические показатели роста и развития трубчатых костей бычков, выращенных в условиях различной двигательной активности. В кн.: Функциональная и патологическая морфология сельскохозяйственных животных. М., I98I. с.9−19 (Сб.науч.тр.Д1оск.вет.акад.им. К. И. Скрябина T. I2I).
  64. Т.Н., Тизул А. Я., Баранова Б. П., Мацнев Э. И. Функциональное состояние нервной системы и некоторых анализаторов при 120-суточной клиностатической гипокинезии. В кн.: Адаптация к мышечной деятельности и гипокинезии. Новосибирск, 1970, с.26−30.
  65. Кузнецова И. А, К вопросу об удельном весе костей, Тр. Саратов, мед. ин-та, 1978, т.99/116, с.21*54,
  66. М. Временные ряды. М: Финансы и статистика, I98I, 198 с.
  67. П.П. О весе живых существ в связи с теорией борьбы за существование Вито Вольтерра. Докл. АН СССР, сер, биол. 1933, 5, с.60−3.
  68. Лазарев П. П, Современные проблемы биофизики, М,-Л, Изд-во АН СССР, 1945, 340 с,
  69. Лесгафт П, Ф, Основы теоретической анатомии, ч, 1 СПб, 1905, 4 1 0 с.
  70. В.И. Изменение кальцевого обмена у крыс в условиях гипокинезии. Косм.биол. и медицина, 1969, т, 3, I, с.55−68.
  71. В.Н. О наименьшей промысловой мере на рыбу. Рыбное хозяйство, 1964, J II, с.27−30.
  72. В.Г. Прочность компактного вещества трубчатых костей у животных с различным уровнем естественных функциональных нагрузок. Тез. второй конф. по биомеханике. Рига: Зинатне, 1979, т, 1, с, 196−197,
  73. Е.Н. Статистические методы построения эмпири78. Макарова Н. П, Заика Б. Е. Связь между ростом животных и качеством усвоенной пищи. Гидробиол.журн., I97I, т.7, J 3, C.5-I3. 6
  74. Малюк В, И. Физиологическая регенерация сосудистой стенки. Киев: Наукова думка, 1970, 236 с.
  75. А.А. Надежность биологической системы всеобщий закон онтогенеза. В сб. Ведущие проблемы советской геронтологии. Киев: Наукова думка, 1972, т. З, с. 102−104. ТОО. Машкара К. И. Влияние профессиональной нагрузки на строение трубчатых костей рабочих некоторых профессиональных групп. -Архив анатомии, 1955, 32, вып. З, с.82−88.
  76. Л.Г., Меркулова В. Н. Лекции по физике ультразвука. Таганрог, 1976, 70 с.
  77. Мина М, В. Рост рыб. ВИНИИ. Итоги науки и техники. Зоология позвоночных, 1973, т.4, с.68−115.
  78. Г., Урсяну В. Выборочный метод и статистическое оценивание. М.: Финансы и статистика, 1982, 249 с.
  79. М.Р., Гейхман К. Л. О рефлекторных механиз1лах влияния физических упражнений на процессы (репаративной) регенерации. Тр. Моск.науч.-иссл. ин-та скорой помощи, I97I, T. I7, C. I2-I5″
  80. A.M. Математические модели в экологии. Роль критических режимов. Препринт, изд. Ин-та биофизики АН СССР, Пущино-на-Оке, 1973, 73 с.
  81. Н.Э. Эволюция биологических параметров к их физическим пределам. В кн.: Закономерности прогрессивной эволюции. Л.: Наука, 1972, 270 с.
  82. Никитюк Б. А, Итоги перспективы экспериментально-морфо логических исследований роли механического фактора в формировании скелета. В кн.: Ойцие закономерности морфогенеза и регенерации. Тернополь, 1975, с.183−184.
  83. .А. Влияние механической нагрузки на рост трубчатых костей кисти человека. Архив анатомии, 1968, т. 55, вып.8, C. I2I-I28. Н О Новосельцев В. Н. Об оценке гомеостатических свойств систем. М.: Автоматика и телемеханика, 1972, 7, с.53−64.
  84. Г. Динамические аналогии. М., 1947, 224 с.
  85. В.В. и др. Медико-биологические проблемы освоения космоса. Земля и Вселенная. М.: Наука, 1970, 3, с. 153. И З Петерсон Е. Н. Изменения в скелете верхних конечностей у стрелков-спортсменов. -Архив анатомии, 1965, т.49р вып. 8, C.77−8I.
  86. М.Г. Образование окольных путей лилфотока в условиях воздействия различных факторов среды. Тр.Таджик. мед. ин-та Сб.науч.работ кафедры нормальной анатогши, 1964, т.63, вып. З, с.85−92.
  87. М.Г. Некоторые итоги исследования влияния труда и физических упражнений на строение аппарата движения человека. -Архив анатомии, 1959, т.36, вып.5, с.7*-18.
  88. В.А., Стахеев И. А. Биомеханические свойства формалинизированной кортикальной кости. Тез. 2 конф.
  89. Ркевкин Н* Курс лекций по теории звука. М.: Высш. школа, I960, 336 с.
  90. Санацкий Й. В, Итоги и перспективы изучения физиологической адаптации и временной компенсации хронического патологического процесса при минимальных химических воздействиях. В сб.: Адаптация и компенсация цри хронических воздействиях. Изд. ВИНИТИ, М., 1980, с.45−50.
  91. А.И. Возрастные особенности микроструктуры, механических свойств и некоторых сторон обмена костной ткани. Закономерности морфогенеза опор. структур позвоночника и конечностей на разл. этапах онтогенеза* Ярославль, 1980, с.55−69.
  92. Н.В. Биохимические компоненты и константы жидких сред и тканей человека. М.: Медицина, 1977, 122 с.
  93. Силаева С И Шамина О. Г. Распространение упругих импульсов в образцах цилиндрической формы. Изв. АН СССР, Сер. геофиз., 1958, В I, с.45−110.
  94. Н.А. Сравнительно-анатомическое исследование скелета конечностей соболя и норки при различных условиях обитания. В кн.: Функциональная и патологическая морфология сельскохозяйственных животных. М., I98I, с. 6−9. (Сб.науч.тр./Моск.вет.акад.им.К#И.Скрябина, T. I2I).
  95. Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной соединительной ткани. I.: Медицина, 1969. 375 с.
  96. Слуцкий 1.И. Универсальный белок коллаген. Природа, 1976, 2, с.78−87.
  97. В.И. Курс высшей математики. М.: Наука, 1974, T. I, 672 с.
  98. А.П. Общие закономерности строения опорного аппарата человека. М.: Медицина, 1973, 240 с.
  99. Г. П., Боложин А. И., Диденко И. Е. Прочность и минеральный состав позвонков человеку при длительном постнатальном режиме. Бюлл.экспер.биол. и мед., I98I, т.91, 5, с.544−546.
  100. Л.М. Количественные закономерности питания в связи с обменом и ростом ракообразных. В сб.: Энергетический обмен водных животных. М.: Наука, 1973, с.93−116.
  101. Л.М. Элементы энергетического баланса алфибионтного бокоплава. Биология моря, Киев: Наукова думка, 1968, т.15, с.52−70.
  102. .Н. Авторегуляторная роль антиоксидантов при адаптации организмов к условиям внешней среды. Вяофизика, Т. ХУ, вып.2, 1970, с.85−106.
  103. М.И. Исследование параметров, характеризующих динамику развития куриного эмбриона. Изв. Сибирск.отд. АН СССР, Сер.биол., 1970, т.15, вып. З, с.108−118.
  104. М.И. Закономерности изменения дыхания зародышей птиц. Онтогенез, 1974, т.5, вып. З, с.265−272.
  105. Р., Эльбаум И., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М.: Мир. 1972, 307 с. 135. Х, а ш ш М.А., Дорфман Н. Л. Эволнщионная математическая теория роста. Журн.общ.биол., 1973а, т.34, вып.2, с.294−304.
  106. Ханин Н*А." Дорфман Н. Л. Математическая модель роста, основанная на эволюционном экспериментальном принципе, Докл. АН СССР, 19 736, т.212, вып. З, с.743−747.
  107. Хаткевич А. Г, Об особых направлениях для упругих волн в кристаллах. -Кристаллография, 1964, т.9, вып.5, с.690−694.
  108. Н.Н. Затраты энергии на дыхание, рост и размножение у организмов моря. Биология моря, 1968, т.15, C.7I-98.
  109. Н.Н. Биология т энергетический баланс морских равноногих ракообразных. Киев: Наукова думка, 1973, 240 с.
  110. И.В., Криштофорова Б. В. Влияние кормления и условий содержания на кости конечностей. Ветеринария, 1976, Ш 9, с.77−80.
  111. Г. Ф. Адаптационные процессы структур, организма в условиях тренировки физ.нагрузками. Киев, 1977, с.41−44.
  112. В.Ф., Лаврентьев В. В. Пьезоэлектрический эффект в коллагеновых структурах. В кн.: Мех. полимеров, 1978, W 4, с.702−707.
  113. В.В. О закономерности темпов роста организмов в популяции,. Докл. А СССР, 1967, т.175, вып.1, с.217Н -219.
  114. Г., Светозаров Е. Исследование закономерностей роста животных в СССР. Усп.совр.биол. 1938, т.6, вып. 1, C. I-35.
  115. Э.А. Физиологический способ расчета продукции водных популяции. В сб.: Методы расчета продукции водных животных. Минск, Вышэйшая школа, 1968, с.126−134.
  116. А.И., Бала В. И. Рост трубчатых костей в зависимости от уровня потребления фтора, кальция и фосфора. Науч.тр. Укр. с.-х. акад., 1980, 2 4 1 с.59−60.
  117. .Э., Черненко О. Н. Некоторые теоретические обоснования биомеханизма и особенности переломов диафизов длинных трубчатых костей. Мех.полимер., 1980, i 2, с.318−340.
  118. Х.А., Кнетс И. В., Саулгозис Ю. Ж. Физиологическое значение изменения объема кости при деформировании. Механика полимеров, 1974, J 4, с.700−710.
  119. Т.В. Морфологические и функциональные изменения эритрона в ответ на низкую освещенность. В кн.: функциональная и патологическая морфология сельскохозяйственных животных. М., I98I. с.48-бО.-КСб.науч.тр./Моск.вет. акад. им. К, И. Скрябина, т.121).
  120. Albu I, Georgia R., Vincze I., Stoica E, The relationship between ttie bony substance and the canal system in
  121. Ascenzi A, Benvenutia A, Evidence of a state of initial stress in osteonic Camellae. J.Biomech., 1977, v.10, N 8, p.447−453.
  122. Backman G, Wachstumsverlauf und VYaschtumsfunktionen, Scand. arch, physiol., 1932, Bd.64, H.1−3, 3,127−170.,
  123. Backman G, Das Wachstumsproblem, Ergebn. Physiol, 1931, H.33, 8,883−973.
  124. Barton A. D, Laird A.K. Analysis of allometric and non-allometric differential growth. Growth, 1969, v, 33, N 1, p.1−16,
  125. Bassett C.A. Biological significance of piezoelectricity. Calc, tiss. research, 1968, N 1, p.202−272. 159* Bertalanffy L. von. a? heoretische Bilogie. Berlin, 1932, 240 S.
  126. Bertalanffy L. von, Untersuchungen uber die Pesetzlichkeit des Washstums, I. Allgemeine Grundlagen der Theorie- Mathematische und physiologische Pesetzlichkeiten des Wachstums bei Wassertieren, Wilhelm Roux Arch, 1934, Bd.31, H, 4, 3,613−653. 161, Bertalanffy Ь. von. A quantitative theory of organic growth, Human Biol., 1938, v.10, H 2, p.181−213. 162, Bertalanffy Ь, von. Problems of organic growth. Nature, 1949, v, l63, И 4135, p.156−158,
  127. Bertalanffy L. von. Quantitative laws in metabolism and
  128. Bertalanffy L. von. Principles and theory of growth. In: Pimdamental aspects of normal and malignant growth. Amsterdam. Elsevier, I960, p.137−259.
  129. Bertalanffy L. von. On the von Bertalanffy growth curve. Growth, 1965, V.30, N 1, p.123−124. 166″ Bertalanffy L. von, Basic concepts in quantative hilogy of metabolism, Helgol, wiss. Meeresunters., 1964, v, 9, N 1−4, p.5−34.
  130. Bertalanffy L. von, Pirozynski W. I, Tissue respiration, growth and basal metabolism. Biol. Bull., 1953, Bd, 105, H.2, S.240−256.
  131. Berne Necip, Menci Yalcin, Inger Erk. Determination of the transverse elastic coefficients of bone. J.Biomech., 1977, V.10, N 10, p.643−649.
  132. Birkhoff G.D. Proof of the eryodic theorem. Proc. Hat. Acad. Sci., 1931, И 17, 656 p.
  133. Bonfield W. Anelastic determination and the friction stress of bone. J. Mater. Sci., 1978, v.13, H 1, p.202−207.
  134. Brody S. Bioenergetics and growth. N.Y., Reinhold Publ. Co., 1945, 300 p.
  135. Brody S, Growth and development, Univ. Missoiiri Agric. Exper. Stat., 1927a, N 97, p.5−70.
  136. Brody S. Growth and development. Univ. Missouri Agric. Exper. Stat., 1927b, I 102, p.5−47. T
  137. Brody S. A comparison of growth curves of man and other animals, Science, 1928, v, 67, N 1724, p.43−46.
  138. Brody S., Ragsdale A., Tunrenr G. The rate of growth of the Dairy cow, II. Growth in weight after the age two
  139. Brody S. Growth and development (with special reference to domestic animals), VII, Equivalence of age during the self inhibiting phase of growth. Univ. Missouri Agric. Exptl. Stat., 1927h, v.102, p, 5−47.
  140. Brody S. Growth and development (with special reference to domestic animals). III. Growth rates, their evaluation and significance. Univ. Missouri Agric, Exptl. Stat, 1927a, Ж 97, p.5−70.
  141. Brown L.A. On the nature of the equation for growth processes. J. Gen, Physiol., 1927, v.11, Ж 1, p.37−42,
  142. Buch Andersen, Fischer A. Uber die Wachstums und Hemmungsfunktion bei Gewebekixlturen in vitro. Wilhelm Roux Arch, 1929, Bd.114, H. I, S.26−53.
  143. Carey E.I. Myogenetic dwarfing of skeletal length growth by premature muscle work of drawing dogs in the motor driven by treadmill. Anat. Record., 1929, N 42, p, 24−26.
  144. Carter D, R., Hayes V/, C. Compact bone fatigue damage. I. Residual strength and stiffness. J.Biomech., 1977, v.10, I 5-_, p.325−337. f
  145. Cheng C lendrucko R.I., Hyman V/, A. A theoretical approach for describing the distribution of piezoelectric effects in bent long bone. Proc. 29th Annu. Conf. Eng. Med. and Biol, Boston, Mass., 1976, v.18, p.137−154.
  146. Ciezynski T, Achievements and discrepancies in understanding bone electric phenomena. Elec, Stimul. Bone Growth and Repair. Berlin, 1978, S, 25−27.
  147. Crozier W.I. On curves of growth especially in relation to temperature. J. Gen. Physiol., 1926, v.10, Ж 1, p. 53−73.
  148. Crynpas Bonfield, Anisotropy of the Youngs modulus of bone. Nature, 1977, v.270, N 5636, p.453−454.
  149. Cuzelsu Nejat. A piezoelectric model for dry bone tissue. J. Biomech., 1978, v.11, N 5, p.257−267.
  150. Davidson P.A. Growth and senescence in purebred Jersey cows. Univ. Illinois Agric. Exptl. St., 1928, H.302, S.183−235.
  151. Davidson E. A, Growth and senescence in purebred Jersey cows. Univ. Illinois Agric. Exptl. St., 1928, И 302, p.183−235.
  152. Donaldson H. The rat. Philadelphia, I924, 176 p.
  153. Donaldson Ch.L., McMillan D.E., Htilley S.B. The effect of longterm bedrest on mineral metabolism. Proceeding of Symposium of Hypogravic and Hypodynamic Environment. French Lick, Indiana, I969, p.281−297.
  154. Donaldson Ch.L., Hulley S.B., et al. Effect of Prolonged Bedrest of Bone Mineral. Metabolism, 1970, v.19, N 12, p.1071−1084,
  155. Pabens A.I. Properties and fitting of the von Bertalanffy growth curve. Growth, 1965, v.29, Ж 3, p.265−289.
  156. Pabens A.I. Properties and fitting of the von Bertalanffy growth curve. Growth, 1965, v.29, N 3, p.265−289.
  157. Ferguson A.E., Leeson S, Julian R. I, Summers I, D. Leg bone abnormalities and histopathology of caged and floor reared broilers fed diets devoid of selected vitamins and minerals. Poultry Sci., 1978, v.57, N 6, p.1559−1562.
  158. Fischer E. Beitrag zur Theorie des organischen Wachstum. Y/ilhelm Roux* Arch., 1928, Bd.113, H. I, S.48−60.
  159. Fourman V., Royer P. Calcium Metabolism and the bone.
  160. Gompertz B, On the nature of the function expressive of the law of human mortality, and on a new mode of determining the value of life contingencies, Philos. Trans. Roy. Soc, London, 1825, v.115, N 2, p.513−585″
  161. Grover U.B., BlochM., Gross I. Computer analysis of growth of rats. Growth, 1970, v, 34, H 2, p.145−152,
  162. Hewlett C.R. The fine structure of the proximal growth plate and metaphysis of the avian tibia: endochondral osteogenesis, J. Anat., 1980, V.130, N 4, p.745−768,
  163. Hulley S.B., Lockwood D., Donaldson Ch, Vogel A. Attempted prevent bone mineral less during prolonged bedrest, XX-th international congress of aviation and space medicine. Nice, 1972, p.14−45.
  164. Kavanau I. L, A model of growth and growth control in mathematical terms, II, Compensatory organ growth in the adult, Proc, Ш±-" Acad, Sci, USA, I960, v.46, I 17, p" T 1658−1673. 170. Kavanau I. L, Predictions of the growth model for normal
  165. Kavanau I. L, A model of growth and growth control in mathematical terms. In: Biodynamics. Little, Brown and Co., 1964, p.353−374,
  166. Kazlick. Beeinflxissung der Skeletmuskeln durch Arbeit, Zeitschr. f. mensch. Vererb. Konst. Lehre, 1939, H, 23, S. 50−51.
  167. Khintchine A. Zu Birkhofs Losung des Ergoden problems. Math. Ann., 1932, H.107, S.485−510.
  168. Kindwell I.P., Howard A. The inheritance of growth and form in the mouse. I. A diallel analysis of weight from birth through 10 weeks. Growth, 1969, v, 33, H 2, p.269−289.
  169. Kindwell I.P., Herman C.B. Pitting the allometric equation a comparison of ten methods by computer simulation. Growth, 1967, v, 31, N 2, p.165−179.
  170. Kindwell I, P., Howard A, The inheritance of growth and form in the mouse. III, Orthogonal polynomials, Growth, 1970, v, 34, N 1, p.87−97.
  171. Kidwell I.E., Howard A., Laird A.K. The inheritance of growth and form in the mouse. II, The Gompertz growth equation, Growth, 1969, V.33, И 4, p.339−352.
  172. Krause G. P, Siegel P.В., Hurst D.C. A probability structure for growth CTorves. Biomeyrics, 1967, Bd, 23, H"2, S.217−225.
  173. Kruger P, Uber die mathematische Darstellung des tieri schen Wachstums, Naturwissenschaft, 1962, H, 49, S.454−530.
  174. Laird A.K., Tyler S.A., Barton A. D, Dynamics of normal growth, Growth. 1965, v, 29, U 3, p.233−248.
  175. Laird A.K. Dynamic of embryonic growth. Growth., 1966a, V.30, N 2, p.263−275. 229, Laird A. K, Dynamics of tumour growth. Brit, J, Cancer, 1964, v, 18, N 3, p.490−502.
  176. Lenard I. G, Smith P. G, Distribution of stresses in a long bone. Proc, 29th Annu. Conf. Eng. Med. and Biol., Boston, Mass., 1976, V.18, p.375−394.
  177. Lotka A. Elements of physical biology. Baltimore. Williams and Wilkins Co., 1925, З60 p. 240. MacDowell E.G., Allen E., MacDowell C.G. The prenatal growth of the mouse, J. Gen, Physiol, 1927, v. ll, I 1, T p, 57−70.
  178. Mateeff D, Bodourov N., et al. Influence dlme charge fonctionnelle accrue ou du diminuee sur la croissance et le developpment de os longe et du basein chez les rats blancs, Agressologie, v. 1971, N 12, p, 69−74.
  179. Medav/ar P.B. The growth, energy, and ageing of the chickens heart. Proc. Roy. Soc. B, 1940, v.129, W 856, p.332−355.
  180. Medawar P. B, The «laws» of biological growth, Nature, 1941, V.148, N 3765, p.772−774.
  181. Medawar P. B, Discussion of grov/th and new growth. Proc. Roy, Soc. Med., 1942, v.35, N 7, p.500−536.
  182. Medawar P.B. Size, shape and age. In: Essays on growth and form, Oxford Univ. Press., 1945, p.157−187.
  183. Minns R.I., Bremble G. R, Camplell, A biomechanical study of internal fixation of the tibial shaft. J, Biomech., 1977, V.10, N 9, p.569−579.
  184. Мгдггау H. A, Physiological ontogeny, A. Chicken embryos,
  185. Harkness R. D, Mechanical properties of collagenous tissues. Int. Rev, Connect, Tissue Res, 1968, R 4, p. 255−263.
  186. Needham A.E. Regeneration and wound-healing. London, 1952, 240 p.
  187. Needham A. E, Regeneration and growth. In: Pimdamental Aspects of normal and Malignant Growth, Amsterdam, Elsevier, I960, p.588−663.
  188. Needham A. E, The growth process in animals. London, 1964, 200 p.
  189. Heedham A.E. Biochemistry and morphogenesis, Cambridge, Univ, Press, 1942, 210 p.
  190. Needham A. E, Chemical embriology, v.3, Cambridge, Univ, Press. 1931, 173 p. 254* Needham A. E, The chemical changes during the metamorphosis of insects. Biol. Rev., 1929, v.4, N 4, p.307−326,
  191. Nelder I. A, The fitting of a generalization of the logistic curve, Biometrics, 1961, v.17, N 1, p.89−110,
  192. Ostwald V/, Uber die Zeitlichen Eigenschaften der Entmdcklungsvorgange, Vortr, Aufsalze Entwicklungsmech, Org, 1908, H.5, S.1−71.
  193. Parks I.R. Growth curves and the physiology of growth, III, Effects of dietary protein. Amer, J. Physiol., 1970b, V.219, N 3, p.840−843.
  194. Parks I. R, Rats and exercise, men and work, Amer. J. Physiol., 1969, V.216, N 3, p.666−670.
  195. Pritchard I.I. Skeletal development, Postgrad. Med. J., 1977, V.53, N 622, p.429−431.
  196. Przibram H. Form imd Pormel in Tierreiche. Leipzig. Deutieke H. 1922, 680 S.
  197. Przibram H, Megusar P. Wachstumsmessungen an Sphodromanits Bioculata Burm, 1, Lange und Masse, Wilhelm Roux" Arch., 1912, Bd, 34, H, 4, S.680−741.
  198. Putter A, Studien uber physiologische Ahnlichkeiten" Pflugers Arch. ges. Physiol, 1920, H.180, 3,298−304. 275. Rao C.R. Some statistical methods for comparison of growth curves, Biometrics, 1958, v.14, N 1, p.1−17.
  199. Reed L, I., Pearl R, On the summation of logistic curve, J. Roy. Statist. S o c 1927, v, 90, U 4, p.729−746.
  200. Robertson T.B. On the normal rate of growth of an individual and its biochemical significance, Wilhelm Roux Arch., I9O8, V.25, N 3, p.581−614.
  201. Robertson T. B, Experimental studies on growth. II. The normal growth of the white mouse. J. Biol. Chem., 1916, N 24, Р.363-З8З.
  202. Robertson T.B. The chemical basis of growth and senescence, Philadelphia. 1923, 2 0 0 p.
  203. Robertson T. B, The analysis of the growth of the normal white mouse into its constituent pocesses. J. Gen. Physiol., 1926, V.8, I 5, p.463−507. T
  204. Riesenfeld A. B, The effects of experimental bipedeliem and upright posture in the rat and their significance for the
  205. Riddell Craig, Skeletal deformities in poultry. Adv. Vet. Sci. and Corap. Med, vol.25, Hew York e.a., 1981, S.277−310.
  206. Schmalhausen I.I. Bordsolowaka-3a H. Das Y/achstum Mederer Organismen, I. Das Individualle Wachstum der Bakterien und Hefe. Wilhelm Roux Arch., 1930, Bd, 121, H.3, S.726−754.
  207. Schmalhausen I.I. Beitrage zur quantitativen Analyse der Pormbildtmg, I. Uber die Gesetzmassigkeiten des Embryonen Wachstiams, Wilhelm Roux Arch., 1927a, Bd.109, H.4, S. 455−512.
  208. Schmalhausen I.I. Beitrage zur quantitativen Analyse der Formildung. II. Das Problems des propertionalen Wachsturns. Wilhelm Roux" Arch., 1927b, Bd. llO, H. I, З. ЗЗ-бг,
  209. Schrnalhausen 1,1, Die Bestimmung des spzrifischen V/achstumgertrages als vergleichende Untersuchungsmethode. Vfilhelm Roux Arch., 1929, Bd.115, H, 4−5, 3,678−692,
  210. Simon Mark R. The effect of dynamic loading on the growth of epiphyseal cartilage in the rat. Acta anat., 1978, v, 102, N 2, p, 176−183.
  211. Summers W, C, A model of tumor growth in irradiated hosts. Nature, 1965, p.205−414.
  212. Sximmers Y/.C, Dynamics of tiimor model. Growth, 1966, v, 30, П 3, p.333−338.
  213. Taylor C. C, Cod grov/th and temperature, J. Conseil, 1958, V.93, H 3, p.366−370.
  214. Taylor C.C. Temperatiure, grov/th, and mortality the pacific cockle. J. Conseil., I960, v, 26, Ж 1, p.117−124.
  215. Taylor C.C. A relation between mature weight and time taken to mature in animals. Animal. Product, 1965, v, 7, H 2, p.203−220.
  216. Teissier G. Les lois quantitatives de la croissance. Paris, Hermann. 1937, 270 p. 295″ Titus H.W. The symmetry of the autocatalytic curve. J. Y/ash. Acad. Sci., 1930, v, 20, U 15, p.357−362.
  217. Titus H. W, Juli M, A., Hendricks W.A. Growth of chickens as a function of feed consumed. J, Agric. Res, 1934, v, 48, N 9, p.817−834, 297* Ursin E. A mathematical model of some aspects of fish growth, respiration, and mortality. J. Pish, Res. Board Canada, 1967, V.24, 11, p.2355−2453.
  218. Ursin E. On the incorporation of temperatiire in the von Bertalanffy growth equation. Medd. Danmarks fisk. g havundersogelser, I963, v, 4, N 1, p.1−6,
  219. Vaugham I.H. The Physiology of bone, Oxford. Clarendon Press, 1970, 230 p.
  220. Yinter I, Stern-Radovan Ranka, Vukicevic S, Dselovanje intermit entnog mehanickog opterecenja na prilagodbuhranidbenih kanala bedrene i goljenicnolisne kosti stakora. Polia anat, ingosl, 1980, v. lO, N 1, p.59−70.
  221. Weiss P., Kavanau I, A model of growth and growth control in mathematical terms, J. Gen. Physiol, 1957, v, 41, H 1, p.1−47.
  222. Weymouth P.W., McMillin H.C. The relative growth and mortality of the pacific razor clam, and their bearing on the
  223. Weymouth F.W., McMillin H.C. Latitude and relative growth in the razor clam, Siliqua patula, J. Exptl. Biol, 1931, V.8, К 3, p.228−249.
  224. Winsor С .P. The Gompertz curve as a grov-th ctirve. Proc. Nat. Acad, Sci, USA, 1932, v, 18, N 1, p.1−18.
  225. Wright S. Book reviews. J, Amer. Statist. S o c 1926, N 21, p.493−497.
  226. Wright T.M., Hayes VI.C. Fracture mechanics parameters for compact bone-effects of density and specimen thickness, J. Biomech, 1977, v.10, N 7, p.419−430.
  227. Zambonin Zaltone A., Teti A. Modificazioni della struttura delle ossa in galline ovaiole a dieta ipocalcica. Boll. Soc. ital. biol. sper., 1977, v.53, N 13, p.1073−1076.
  228. Zobindzija Mladen, Bego Uros. Utjecaj razlicitog nacina drzanja na rast tibija u pilica. Folia anat, ingosl, 1979, V.9, N 1, p.57−64.
Заполнить форму текущей работой