Амбал фиск: Амбал (Kingpin) — Персонаж вселенной Марвел (Marvel)

Содержание

Амбал (Kingpin) — Персонаж вселенной Марвел (Marvel)

Уилсон Фиск один из самых выдающихся боссов преступного мира в США. Он король бандитов, правящий «железной рукой» организованной преступностью на Восточном Побережье.

У Уилсона Гранта Фиска никогда не было нормального детства. Из-за его избыточной массы тела он был непопулярным среди других детей. Фиск быстро стал не более чем мишенью для издевательств из-за его жалкого статуса. Он провел свою юность в одиночестве. Вынужденный наблюдать за нормальной жизнью других людей. Фиск развивал уникальную способность. Использовать других для удовлетворения своих собственных потребностей. Это был первый шаг к криминальной карьере Фиска. Уверенный в том, что он должен стать лучшим. Фиск совершил свое первое убийство в возрасте двенадцати лет. И твердо верил, что грубая сила, это единственный способ добиться успеха в преступном мире.

Очень быстро Фиск обучился бодибилдингу и сумо. Чтобы развить свое тело и силу. Которые в конечном итоге превратили молодого Фиска в обладателя мощной физической силы. Невероятной для его молодого возраста. Фиск также эффективно занимался самообразованием. Изучая различные украденные книги и проявляя большой интерес к политологии. Обладая невероятной силой и знаниями, Фиск быстро взял под свой контроль местные банды. Которые запугивали других проблемных подростков и хулиганов, заставляя их вступать в свои ряды. Показывая сверхъестественные лидерские и организаторские способности. Фиск заработал для себя прозвище, известное как «Амбал». Которое он получил, еще будучи подростком.

Жестокая и успешная репутация Фиска наконец привлечет внимание других известных криминальных авторитетов в Нью-Йорке. После того, как Дон Риголетто оказался под впечатлением от завоеванной репутации Фиска. Он нанял его в качестве своей правой руки. Но одержимость Фиска быть лучшим. В конечном итоге привела к тому, что Фиск убил Риголетто и взял его банду под свой контроль. Фиск теперь стал самым опасным и успешным криминальным авторитетом в Нью-Йорке.

Успешно превращая свою банду в армию. Фиск тщательно рассчитывал и планировал свои цели. Находясь в тени и подальше от законов. По мере того, как репутация Фиска начинала расти с богатством, влиянием и властью. Росла и конкуренция с другими известными бандами, в основном с «Маггией». Позже Фиск решил организовать для своей преступной деятельности законное прикрытие. Инвестируя накопленное богатство в специи с Дальнего Востока, в качестве законного бизнесмена. Поскольку на улицах растет разгул преступности. Никто никогда не заподозрит, что скромный торговец специями был фактически лидером этих событий. И что бизнес помог Фиску увеличить его богатство, чтобы уничтожить другие конкурентоспособные банды.

Именно в это время Фиск встретил юную Ванессу. Фиск и Ванесса сразу же полюбили друг друга и позже поженились. Год спустя Ванесса родила Ричарда Фиска. Она отчаянно пыталась отгородить ребенка от преступной деятельности его отца. Поскольку Ричард рос жизнью, где его отец постоянно презирал его из-за того, что он видел его слабым и жалким. Ванесса отправила Ричарда в Европу. Где он посещал школу и еще больше отдалился от оскорблений и преступного образа жизни ее мужа. После того, как Ричард окончил школу, он остался в Европе. И подделал свою смерть в попытке оборвать свои связи с семьей. После получения известия о смерти его сына, хотя Фиск и подозревал обман, он все еще скрывал новости от своей жены.

Как бизнесмен, Фиск оказался в конкуренции с одним из его собственных партнеров. Известным как Вилли Линкольн, он же «Бешеный Конь». Убив этого человека, чтобы продвинуть свой статус. Фиск после этого позаботился о его дочери Майи Лопес. Позже Фиск отправит Майю в специальную школу. Где она проведет большую часть своей жизни под его наблюдением. По мере того, как влияние Фиска начинало расти. Появлялись и герои, которые впоследствии стали угрозой репутации Фиска.

Встретив Человека-Паука после того, как нанял девушку-мутанта, чтобы саботировать стройку. Фиск увидел в этом возможность приструнить героев. Заявив, насколько безрассудны их битвы со злодеями. Во время которых наносится вред городу и уничтожается ценное имущество. Вместе с Тони Старком и Анн-Мари Хоаг, все трое сформировали управляемый правительством «Контроль за ущербом». Позже Старк продаст свою долю в компании. Почувствовав себя неловко из-за партнерства с Фиском, узнав его тайную личность. Вскоре и сам Фиск ушел из «Контроля за ущербом». И забрал свою долю, оставив Анн-Мари единственной из основателей.

Создание персонажа

Амбал дебютирует в «Amazing Spider-Man # 50». С Человеком-Пауком, сражающимся с различными криминальными авторитетами. Такими как Большой Человек, Криминальный Мастер и даже сам Зеленый Гоблин. Стен Ли хотел персонажа, который бы относился к преступлению, как к не более чем простому бизнесу. Желая злодея, который бы успешно объединил разрозненные банды в огромную армию под его командованием. И стал бы боссом всех других криминальных авторитетов. Стэн Ли и художник Джон Ромита вдохновились идей для создания персонажа от киноактера, известного как Сидни Гринстрит. И создали Уилсона Фиска, также известного как Амбал.

В «Удивительный Человек-Паук №70» Стэн Ли решил добавить к персонажу Уилсона Фиска больше «гуманизма». Будучи женатым человеком. Фиск показывал читателям, что, помимо преступной жизни, он был преданным мужем. Который заботился о своей семье так же, как он заботился о своем звании короля преступного мира.

Эволюция персонажа

Серебряный век

Производя свой первый дебют во вселенной Марвел. Амбал несколько раз становился уникальной и главной угрозой для Человека-Паука. Будучи огромным грузным мужчиной, проявившим себя как бизнесмен. Амбал успешно возьмет под свой контроль все преступления в Нью-Йорке. Амбал и Человек-Паук вступали в многочисленные схватки друг с другом. Это как правило заканчивалось тем, что Человек-Паук срывал планы Амбала по захвату Нью-Йорка. Его ненависть к назойливому «стенолазу» будет расти. И однажды Амбал сосредоточится на том, чтобы отомстить Человеку-Пауку. Он станет очень большой угрозой для героя. В конце Серебряного века выяснилось, что Фиск был женат на неизвестной женщине.

Первоначально Фиск мог рассматриваться как основной вдохновитель преступлений. Играющий непосредственную роль в своих преступных махинациях. Позже Амбал станет скорее коррумпированным бизнесменом. Который тайно действовал, используя личность известного бизнесмена Фиска как законное прикрытие.

Бронзовый век

Бронзовый век стал главным событием в развитие личности Амбала. Когда наконец были представлены его жена Ванесса и сын Ричард Фиск. Показанные как неблагополучная семья из-за их борьбы с преступным образом жизни главы семейства. Амбалу также пришлось сражаться с

Капитаном Америкой, когда ему удалось стать главой «ГИДРЫ» в Лас-Вегасе. После того, как и Амбал, и его сын оказались на грани смерти. Ванесса поклялась покинуть своего мужа, если он решит не бросать свою карьеру в качестве короля преступности. Предоставив мужу двадцать четыре оставшихся часа в качестве криминального авторитета. Фиск чуть не убил Человека-Паука, если бы не условие его жены.

Предположительно на пенсии, Фиск будет вынужден исполнять обязанности короля преступного мира. Когда его жена была похищена местными криминальными авторитетами, чтобы отомстить Фиску. Он даст ценные показания, которые помогут отправить преступников в тюрьму. Полагая, что его жена погибла в результате несчастного случая. Фиск узнает, что эти события сумели привлечь внимание

Сорвиголовы. Амбал и Сорвиголова впервые сразятся в долгой и продолжительной битве друг с другом. Воссоединившись со своей найденной женой. Фиск будет считать Сорвиголову серьезной угрозой своему положению. Когда герой успешно начнет срывать его планы по управлению Нью-Йорком. Поскольку Амбал продолжал становиться главной угрозой для Человека-Паука и Сорвиголовы, Каратель позже предпримет свою попытку поразить Амбала.

Современная эпоха

Современная эпоха станет одной из самых мрачных глав в карьере Сорвиголовы из-за Амбала. Получив информацию, доказывающую, что Сорвиголовой был Мэтт Мердок. Амбал разрушит жизнь одного из своих самых грозных врагов. Тем не менее, атаки Фиска дали обратный эффект. Когда сражающийся герой обнародовал криминальный образ жизни Фиска. Амбал потерял свое состояние из-за конкурентоспособной террористической организации, которая была нацелена свергнуть Фиска. В конце концов Фиск перестроил свою криминальную империю. Только для того, чтобы чуть не умереть от нескольких нападений и убийств. Которые организовал его собственный сын. Все еще преследуя Сорвиголову с обличающей Фиска информацией. Амбал в конечном счете будет арестован за убийство, которое он совершил много лет назад.

Даже за решеткой Фиск оказался большей угрозой. Манипулируя Сорвиголовой, ФБР и даже Железным Человеком. Его умирающая жена Ванесса убедит Сорвиголову освободить ее мужа. Сделав это, Сорвиголова сумел исполнить предсмертное желание Ванессы. Он освободил ее мужа из плена. Но при условии, если Фиск лишит себя гражданства и покинет Соединенные Штаты.

Вскоре после выхода на пенсию Фиск будет вынужден вернуться в США. Когда Леди Буллсай и клан «Руки» нападут на него. Сказав Сорвиголове, что его бой с кланом будет его последним. Тайно Фиск решил взять под контроль «Руку» и восстановить свою потерянную преступную империю. Фиск ждал подходящего момента, чтобы нанести удар Сорвиголове.

Увидев проявление бдительности со стороны Сорвиголовы. Фиск очень гордился тем, как текущие события могут изменить все к лучшему для него. Как и предполагалось, Сорвиголова окажется вынужденным объединить силы со своими друзьями и другими героями города. Зная, что «Рука» оказала нужное давление на героя и сломила сопротивление. Фиск сделал свой ход, возродив Призрачного Гонщика. Который должен был выполнить его приказ, и уничтожить Сорвиголову и его армию. Сумев это сделать, Фиск, наконец, взял то, что осталось от «Руки». И сделал свой первый шаг на пути к тому, чтобы снова стать королем преступного мира Амбалом.

Основная сюжетная линия

В тисках Амбала

Помимо Тони Старка и, возможно, Анн-Мари Хоаг. Публика видела в Уилсоне Фиске богатого и законного бизнесмена. Который иногда жертвовал на благотворительные цели и считался щедрым человеком. После того, как другие криминальные авторитеты не смогли взять под свой контроль всю преступность в Нью-Йорке. Фиск понял, что его самой большой угрозой был Человек-Паук. Видя, как именно герой положил конец всем подобным попыткам. Успокоившись и дождавшись подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Фиск, наконец, исполнил свое желание после прочтения статьи в «Дэйли Бьюгл». В которой утверждалось, что Человек-Паук прекратил свою борьбу с преступностью, и ушел отставку. Практически мгновенно Фиск заставил всю преступность объединиться под его лидерством. Он управлял улицами Нью-Йорка в отсутствие Человека-Паука. Вызвав одну из самых больших криминальных волн в Нью-Йорке. Тем не менее, Фиск, все же столкнется с вернувшимся Человеком-Пауком. После того, как люди Амбала похитят владельца «Дэйли Бьюгл» Дж. Джона. Джаймсона.

Несмотря на то, что герою снова удалось остановить волну преступности, вызванную Фиском. Человек-Паук не был готов к бою с Амбалом. Изначально приняв его за рядового преступника с избыточным весом. Легко превзойдя Человека-Паука в бою и нокаутировав его. Амбал приказал убить Джеймсона и Человека-Паука, утопив их. Вырвавшись от смертельной ловушки Амбала и спася жизнь Джеймсону. Человек-Паук попытался снова добраться до Амбала. Но пока герой будет отвлекаться на подручных, их босс сбежит. Несмотря на то, что Фиск знал, что Человек-Паук очень близко подошел к разрушению его построенной карьеры и репутации. Он также знал, что и у героя, и у Джеймсона было мало доказательств криминальной деятельности Фиска.

Клеймо Промывателя Мозгов

Когда Фиск осторожно восстановил свою репутацию как законного бизнесмена, так и преступника. Он поменял подход к контролю над Нью-Йорком. После тайного найма сотрудника Осборна, известного как доктор Герхард Винклер. Который специализировался на методах «промывания мозгов». Финансируя услуги Винклера, который также приобретал свое оборудование у «Оскорп Индастриз» и тайно открыл танцевальный клуб. Известный как «A-Go-Go». Для маскировки своих операций. Фиск теперь скрылся за другим псевдонимом, известным как «Промыватель Мозгов».

Основная цель, которую пытался достичь Фиск. Заключалась в том, чтобы в основном использовать клуб как способ промывания мозгов для важных людей в Нью-Йорке и держать их под своим контролем. Это был для него новый и более простой способ управлять городом. Мэри Джейн была нанята в качестве певицы для этого клуба. Даже не подозревая об истинном предназначении этого заведения. Фиск успешно сумел промыть мозги капитану полиции Джорджу Стейси и заставил тайно работать на него. Тем не менее, действия Фиска были обнаружены как Человеком-Пауком, так и Мэри Джейн. Но попытка героя остановить Фиска провалилась.

Не зная о местонахождении Фиска. Преступник продолжал использовать капитана Стейси в качестве своей марионетки. А Винклер продолжил свои методы «промывания мозгов», перенеся свое оборудование в «Оскорп». Человек-Паук узнал о нынешнем статусе капитана Стейси. И как Питер Паркер он попытался вразумить Джорджа в его доме. Это только спровоцировало его на нападение на Питера и заставило его покинуть дом. Уведомив Фиска о том, что Питер обнаружил его секрет. Фиск приказал своим людям убить Питера Паркера у него дома и в «Дэйли Бьюгл». Что дважды оказалось неудачным. Ситуация стала еще хуже, когда работодатель Винклера Норман Осборн обнаружит секретную деятельность Фиска и Винклера. А Человек-Паук, наконец, обнаружит местонахождение Фиска в «Оскорп». Поскольку Человек-Паук сумел победить Фиска, Осборн заставил Винклера уничтожить машину для промывания мозгов. И освободил Джорджа Стейси и всех, кто оказался под контролем Фиска. После взрыва машины Винклера Фиску удалось ускользнуть от властей. Сбежав на одном из частных вертолетов Осборна.

Кризис в кампусе

Узнав, что в государственном университете (ESU) хранится древняя глиняная табличка. В которой, возможно, содержатся ценные секреты. Фиск пытается присвоить этот артефакт. Воспользовавшись близлежащим протестом. Фиск и его люди ворвались в «ESU» и без особого труда взяли табличку. Человеком-Паук пришел им помешать. Фиск и герой сражались друг с другом. Пока Фиск успешно не сумел отвлечь его внимание, чтобы сбежать. Зная, что Человек-Паук последует за ним, Фиск воспользовался тем, что заманил его в ловушку. Как и предполагалось, Фиск снова сражался с Человеком-Пауком и одержал верх над ним. Однако герою удалось заставить лазерную трость Фиска выстрелить в своего владельца. Который потерял сознание после этого. Человек-Паук подумал, что наконец одержал победу над королем преступности, наблюдая как его арестовывают. Но Фиск сумел убедить полицейских, что Человек-Паук на самом деле его сообщник. И заставил власти выследить Человека-Паука, когда тот собирался вернуть украденную табличку.

Заключенный в тюрьму, Фиск знал, что возможность для побега у него всегда под рукой. И начал медленно гнуть решетки тюремной камеры своей грубой силой. Пока Человек-Паук убеждал полицию в своей невиновности, и справлялся с проблемами в своей личной жизни. Фиск сумел успешно сбежать. Рассматривая смерть Человека-Паука как главный приоритет. Фиск разработал еще один план, чтобы заманить своего врага и, наконец, уничтожить его раз и навсегда. Устраивая угоны на улицах Нью-Йорка. Фиск успешно сумел привлечь внимание героя к борьбе с ним. Когда они сражались друг с другом на улицах. Фиск понял, что он все же не может самостоятельно справится с Человеком-Пауком. В этот момент появились Дж. Джона, Джеймсон и Нед Лидс. Которые достаточно долго отвлекали Человека-Паука, чтобы Фиск смог успешно сбежать на машине, управляемой его женой Ванессой Фиск. Понимая, что его недавние действия сумели привлечь внимание властей. Фиск будет скрываться со своей женой, пока шумиха не вокруг его персоны не утихнет.

Богатство Фиска увеличивается, пополняясь за счет законных деловых сделок. Амбал медленно накопил большое состояние. И собрал банду приспешников. Которая включала в себя Булсая, Башхакера и Электру. Будучи главной силой преступного мира в Нью-Йорке. Он нажил себе врагов не только среди героев. Но и других банд, таких как «Маггия» и «Гидра». Обе группы объединились, чтобы победить Амбала, и в конечном итоге добьются успеха. Это заставило Уилсона покинуть Америку, и отправится в Японию. Оставшись без денег, Уилсон начал заниматься пряностями, чтобы снова попытаться разбогатеть. В конце концов Уилсон заработает достаточно денег и вернется в Нью-Йорк. Вернувшись в Нью-Йорк, он развязывает войну между бандами, чтобы разрушить «Маггию». В разгар всего этого хаоса Амбал снова захватил контроль над преступным миром.

Амбал снова стал одним из самых влиятельных криминальных авторитетов. Уилсон решил замаскироваться под честного бизнесмена и много пожертвовать на благотворительность. Это привлекло внимание женщины по имени Ванесса. На которой он в конце концов женился, и она стала миссис Ванесса Фиск. У пары родился сын, которого назвали Ричард. Ванесса не знала о криминальной карьере своего мужа, когда вышла за него замуж. Но узнав, она пригрозила покинуть его. Если он не откажется от своего преступного образа жизни. Уилсон подчинился требованиям Ванессы и временно ушел в отставку. Вся семья переехала в Японию, чтобы жить мирно. Но когда в Нью-Йорке снова разразилась бандитская война, она привлекла внимание Уилсона.

Секрет Махинатора

Поскольку Фиск был вынужден скрываться. И изо всех сил пытаться сохранить свою преступную карьеру. Он был неосторожен. Ванесса обнаружила статью о смерти своего сына. Она подозревала, что Ричард покончил жизнь самоубийством. После обнаружения преступной жизни своего отца. Фиск скрыл эту информацию от нее. Ситуация стала еще хуже, когда новый самопровозглашенный криминальный босс, назвавший себя Махинатор. Воспользовался шатким положением Фиска, и нанёс удар по тому что осталось от его империи. В отместку Фиск анонимно поместил в газету «Дэйли Бьюгл» объявление. В котором предлагалось пять тысяч долларов за поимку Махинатора.

Когда Махинатор и его банда проникли на территорию Фиска и его особняк, то привлекли этим Паука. Который шел по следу нового босса, в надежде получить призовые деньги за захват Махинатора. Когда Махинатор противостоял Фиску у себя дома, Ванесса узнала, кем на самом деле был Махинатор. Пока Человек-Паук и Фиск снова сражались друг с другом, Махинатор сбежал, прихватив с собой Ванессу. Фиск позже сбежит, после чего Человек-Паук попытается найти его жену.

Человек-Паук, наконец, схватит Махинатора. Он отвезет злодея по адресу, предложившего награду. Однако Человек-Паук поймет, что это была уловка Амбала. Который заманит Человека-Паука и Махинатора в опасную ловушку. Зная, что его жена похоже знакома с Махинатором. Фиск заставил его рассказать правду о себе и обнаружил после снятия маски разгневанного Ричарда. Узнав, что он сожалел об использовании преступных денег отца на протяжении большей части своей жизни. И лично хотел покончить с преступной империей своего. Это заставит Фиска впасть в ступор. Тем временем наблюдающий за ними Человек-Паук почувствовал, что не хочет принимать участие в их семейных разборках. И ушел, оставив их на произвол судьбы.

Большой сон в Лас-Вегасе

Ричард позже пожалел о своих действиях. Когда собирался причинять вред своему отцу. Чувствуя себя виноватым за свои преступные действия. Ричард присоединится к террористической организации, известной как «ГИДРА». Он быстро поднимется по служебной лестнице, требуя для себя звания главы организации. Используя ресурсы и оборудование «ГИДРЫ» для восстановления империи Фиска. Ричард погасит свой долг перед отцом, передав ему организацию. Видя в этом возможность взять под контроль город Лас-Вегас, а затем и весь мир. Фиск не терял времени даром. Он начал руководить операциями и армией «ГИДРЫ», выполнявшей его указания. Привлекая этим внимание Капитана Америки и Сокола.

Фиск будет побежден обоими героями, прежде чем осознает правду о своем участии в «ГИДРЕ». Обнаружив, что Красный Череп, который был настоящим лидером организации, манипулировал им. Фиск и его сын сформируют альянс с обоими героями. Они предотвратили попытку Красного Черепа уничтожить Капитана Америку и Лас-Вегас своим восстановленным «Роботом Спящим». Несмотря на то, что Фиску удалось помочь победить Красного Черепа. Его сын Ричард получит серьезные травмы. Это заставит Фиска погрузить его в криостазис. После этого события Фиск понял, что цели, связанные с мировым господством, были безнадежными и нереалистичными, и продолжил свою карьеру криминального босса.

Крайний срок

После событий в Лас-Вегасе Фиск вернулся к криминалу. Его жена была в не себя от горя, после того как узнала о состоянии Ричарда. Посвятивший себя исцелению своего умирающего сына. Фиск сменил псевдоним на «Босс». И сразу же выбрал своего врага Паука в качестве идеального кандидата для обмена жизненными силами с Ричардом. Внимательно наблюдая за его передвижениями и планируя каждый шаг, чтобы скрыть свою причастность. Фиск нанял злодеев Песчаного Человека, Тинкерера и нескольких наемников, чтобы захватить Человека-Паука. Используя наемников, как приманку. Человек-Паук в конечном счете заглотил наживку и проследил за ними до заброшенной киностудии. Где ожидающий Фиск успешно захватил застигнутого врасплох героя.

Когда Фиск привезал Человека-Паука к машине вместе со своим умирающим сыном. Он успешно перенес жизненную силу Человека-Паука в Ричарда. Несмотря на несогласие Ванессы с методами ее мужа, для восстановления их сына. Она обрадовалась, увидев, что ее сын полностью исцелен. Когда ослабевшему Человеку-Пауку оставалось шесть часов жизни. Фиск заставил своих людей бросить ослабленное тело Человека-Паука на улицу из движущейся машины. Однако Человек-Паук сумел получить помощь от доктора Коннорса. Восстановившись с помощью аппарата для откачки энергии. Прежде чем выследить Амбала и его семью на военно-морской верфи. Хотя Человек-Паук успешно восстановил свою жизненную энергию. Ричард уже полностью омолодился. После короткой битвы, Фиск случайно погибнет. Несмотря на то, что Ванесса считала, что потеряла своего мужа. Она все равно поблагодарила Человека-Паука за его «помощь» в восстановлении здоровья ее сына. И пообещала ему, что она и Ричард больше не станут угрозой для Человека-Паука или Нью-Йорка.

Последние двадцать четыре часа

Считавшийся мертвым, Фиск сумел выжить, выбравшись из-под обломков, заваливших его после борьбы с Человеком-Пауком. От сильных повреждений у него образовалась временная амнезия, и он стал бесцельно бродить по улицам Нью-Йорка. Его конкурент, криминальный босс известный как Сильвермэйн, узнал об этом и сразу же нанес удар по Фиску. Почти убив Фиска, приспешники Сильвермэйна все же потерпели неудачу, так как Фиска отвезли в ближайшую больницу, где он лечил травмы, полученные в результате атаки. Медленно восстанавливая свою память, Фиск вернулся домой к потрясенной Ванессе. Устав от жизни полной опасностей и, возможно, от потери члена семьи, Ванесса заставила мужа сделать выбор между собой и своей криминальной карьерой в роли Амбала. Понимая, что для отказа от такой должности потребуется время, Ванесса даст Фиску двадцать четыре часа, чтобы сделать свой выбор и завершить все то, что ему нужно сделать в качестве короля криминального мира.

Поскольку у Фиска оставалось шесть часов, он решил закончить свою карьеру смертью Человека-Паука. Легко заставив своих людей похитить Человека-Паука и привести его к себе домой, Амбал сошелся с героем в их последней битве на смерть. Человек-Паук и Фиск сражались друг с другом в затянувшемся бою, который велся по всему особняку Фиска. Умудрившись получить преимущество над человеком-Пауком, Фиск избил побежденного героя. Когда Фиск собирался нанести смертельный удар Человеку-Пауку, Ванесса остановила его, потому что срок ее ультиматума истек, и теперь ему пришлось выбирать. Когда Фиск умолял Ванессу сэкономить ему еще несколько минут, она заставила его пощадить жизнь Человека-Паука. В итоге Амбал решил закончить свою преступную карьеру и переехать в Японию со своей женой.

Амбал должен умереть

Отошедшему от дел и живущему вместе со своей женой в Японии Фиску предложат заключить сделку с Генеральным прокурором. Чтобы передать файлы с уликами, которые позволят арестовать оставшихся преступников в Нью-Йорке. Под сильным влиянием своей жены, Фиск согласился на предложение заключить сделку, которая очистит его имя и даст здоровенную награду. Однако нужен был юридический представитель, и жена Фиска вернулась в Нью-Йорк, чтобы нанять Мэтта Мердока и Фогги Нельсона для представления их дела. Однако оставшиеся криминальные боссы узнали о текущих целях Фиска и предвидели это, похитив Ванессу в обмен на файлы. Вынужденный вернуться в Нью-Йорк, чтобы продолжить обмен, Фиск легко мог предвидеть нападение, организованное боссами. Он вернулся к своей роли короля преступного мира, с помощью новой правой руки по имени Линч. Пообещав, что город утонет в крови, если Ванесса пострадает или умрет.

Операция Фиска окажется под контролем Сорвиголовы, который был замаскирован под одного из приспешников по имени «Шейдс». Фиск, в конце концов, обнаружит проникновение Сорвиголовы, и оба впервые будут сражаться в затемненном хранилище. Даже несмотря на то, что Сорвиголова имел преимущество перед Фиском, злодею понадобилось нанести всего один удар в голову героя, что сделало Фиска победителем боя. Приказав своим людям избавиться от Сорвиголовы, Фиск попытался заключить сделку с преступниками, чтобы спасти свою жену. Однако, его правая рука Линч саботирует обмен. Он вызвал несчастный случай, который убедил Амбала, что его жена умерла.

Не в состоянии найти ее тело, Фиск был убежден, что Ванесса была мертва. Мгновенно Фиск планировал отомстить криминальным боссам за смерть своей жены, предвидя их попытку использовать Буллсай. Фиск сделает более высокое предложение «Буллсай», пообещав ему карьеру и репутацию величайшего убийцы в Нью-Йорке, предложение, от которого Булсай не может отказаться. Буллсай убил криминальных боссов по приказу Фиска, а затем ему было приказано убить новую угрозу, возникшую в отношении Фиска — Сорвиголову. Однако попытка провалилась, и он был побежден Сорвиголовой. Фиск, наблюдавший за боем, предложил победителю карьеру в качестве его главного убийцы. Герой отказался от предложения Фиска, поклявшись, что он положит конец преступной деятельности Фиска.

Сделка

Когда Фиск вернулся к своей роли криминального авторитета Нью-Йорка, он не знал, что Ванесса пережила атаку, и была похищена массивным человеком, похожим на Фиска и известным как Король. Со своей хрупкой психикой и неуравновешенностью, после серии травмирующих событий, Ванесса совершенно не осознает того, кем она была и верит, что Король действительно был ее мужем. Сорвиголова и Бен Урих узнают об этом, и Сорвиголова отправится в подземелье Нью-Йорка, где он успешно победит Короля и спасет Ванессу из его лап. В другом месте Фиск попытался бы взять под контроль Нью-Йорк, когда выдвинул свою марионетку Рэндольфа Черри следующим мэром Нью-Йорка. Сорвиголова, зная планы Амбала, посетит Фиска с доказательством того, что его жена еще жива и что, если он захочет увидеть ее снова, ему придется отстранить Черри от должности. Раздраженный тем, как Сорвиголова прижал его, Фиск отказался от попытки назначить Черри на пост мэра и снова воссоединился со своей женой.

Главные убийцы Амбала

Жаждя отомстить Сорвиголове, который сорвал его план, Фиск отправил своего нового главного убийцу Электру убить Фогги Нельсона. Но она отказалась от контракта, когда Фогги узнал в ней бывшую возлюбленную Мэтта Мердока. В другом месте Буллсай отчаянно пытался вернуть себе положение главного убийцы Амбала и жестоко убил Электру, чтобы вернуть себе титул. Фиск пересмотрел вопрос о трудоустройстве Булсай, когда тот заявил, что слепой адвокат Мэтт Мердок и Сорвиголова — это один и тот же человек. Несмотря на то, что Фиск поверил в Буллсай, он потребовал, чтобы тот показал доказательства своего заявления, прежде чем Фиск посчитает его главным убийцей. Поскольку Буллсай в конечном счете потерпел поражение от Сорвиголовы и не смог представить никаких доказательств, Фиск понял, что услуги Буллсай больше ему не нужны.

Возникновение новых угроз

Время шло, новые проблемы стали возникать перед Амбалом. Начиная с найма лидера маниакального культа, известного как Мика Синн. Зная, как репутация Мики привлекает Сорвиголову и может помочь криминальной карьере Фиска. Фиск вызовет у Мики варварский интерес к женщинам, особенно к женатым. Фиск лично внушал Мике, какие действия по отношению к женатым женщинам недопустимы в его организации (действия, которые Фиск сам будет нарушать позже в своей карьере). В результате Мика попытался похитить жену Фогги Нельсона на местной рождественской вечеринке. Злодей получил превосходство над вмешавшимся Сорвиголовой, пока Фиск не сделал свой ход, чтобы обеспечить победу герою.

Из-за этого Мика и его племя захватывали незаконные грузы Фиска. Поскольку Мика стал главной проблемой для Фиска, он ожидал, что Мика решит похитить его жену Ванессу. Фиск замаскировал нанятую актрису под Ванессу. Амбал помогал Сорвиголове в свержении господства террора Мики. С такой поддержкой герою удалось одолеть силы Мики и заставить сумасшедшего скрыться там, где Фиск настиг его.

Позже Фиск нацелился на Дэйли Бюгл, когда узнал, что у неряшливого издателя Милтона Фарра были ценные доказательства, которые могли подорвать деятельность Фиска. Успев отправить своих наемников, чтобы уничтожить улики, Фиск также позаботится о том, чтобы Милтон встретил свою смерть за неудачные попытки обличить Амбала. Затем Фиск помог Человеку-Пауку уничтожить таинственного Хобгоблина, потому что он оказался потенциальной угрозой для организации Фиска.

Преступление и наказание

Поскольку Доктор Осьминог решил уничтожить Нью-Йорк с помощью устройства, которое находилось во владении Фиска. Фиск, предвидя это, заменил оригинал фальшивкой, которую позволил украсть наемникам Доктора Осьминога. Тем не менее, знаменитая воровка Черная Кошка заметит ценность предмета и украдет его для себя. В результате этого оригинал устройства попал во владение Доктора Осьминога, который почти разрушил город. Узнав, как Доктор Осьминог сумел получить настоящее устройство, Амбал захотел отомстить Черной Кошке за ее эгоистичные и небрежные действия.

Поскольку Ванесса часто впадала в психопатические припадки из-за предшествующего травмирующего опыта, через который она прошла, Фиск посвятил себя лечению своей жены. Принимая во внимание, что у одного из его давних приспешников Аарона Николсона была уникальная способность, Фиск предложил ему справиться с текущей проблемой, которую оказалось слишком трудно решить Фиску в одиночку. Несмотря на то, что сделала Черная Кошка. Хотя все это было из-за того, что она хотела стать лучшим партнером по борьбе с преступностью для Человека-Паука. Фиск раскрыл свою личность и попытался заставить Черную Кошку работать на него. Принимая требования Фиска, Черная Кошка поставила условие Фиску, что она сделает то, что он от нее хочет, только если это не повлечет за собой причинения вреда Человеку-Пауку.

Ответ

Николсон, известный как «Ответ», станет советником для Фиска в его многочисленных планах против Человека-Паука. Он проконсультирует и поможет Фиску в приобретении безжизненного робота Сильвермэйна, который будет использоваться в качестве потенциального убийцы, Ответ также порекомендует, чтобы силы героини известной как Кинжал, могли исцелить Ванессу. Однако Сильвермэйн вернул свою потерянную жизненную силу с помощью Кинжала и успешно сбежал, оставив мало шансов на возвращение жены Фиска в нормальное состояние. Похитив Кинжал, верный Ответ пожертвовал своими жизненными силами, чтобы она могла восстановить здоровье Ванессы. Однако Кинжал проигнорировала настойчивость Амбала и отказалась помочь Ванессе. Фиск обвинил в этом Человека-Паука и Черную Кошку из-за того, что они вмешались в его планы и с раскрыли истинную природу сил Черной Кошки. Они узнали, что жизнь окружающих Черную Кошку людей, даже Человека-Паука, будет под угрозой, из-за ее силы, приносящей неудачу.

Второе рождение

Отчаявшись спасти свою жену, Фиск заставил психолога доктора Пола Мондата помочь. Для чего Фиск похитил его жену. Однако этот план обернулся против Фиска, когда Мондате удалось не только восстановить душевное здоровье Ванессы, но и сделать ее преданной только ему, а Сорвиголова сумел спасти жену Мондата из плена Фиска. Вынужденный признать свое поражение, и увидев, что его жена боится его, Фиск позволил Мондату отвезти Ванессу в Европу для дальнейшего лечения. Разозлившись тому, как его попытка спасти жену обернулась против него из-за Сорвиголовы. Фиск наконец-то отомстил герою, когда бывшая девушка Мэтта Мердока Карен Пейдж обменяла информацию о тайной личности Сорвиголовы в обмен на наркотики.

Теперь, зная, что слепой адвокат Мэтт Мердок действительно был Сорвиголовой, Фиск полностью уничтожил жизнь Мердока. Фиск лишил Мердока его карьеры и личной жизни. Вытеснив героя на улицу. Разгневанный Сорвиголова попытался отомстить Фиску только для того, чтобы жестоко избить его и инсценировать свою смерть. Позже Амбал заподозрит, что Сорвиголова был жив, и наймет психопата, который под маской Сорвиголовы должен был убить Нельсона и Пейдж. Это должно было вытащить Сорвиголову из укрытия. Как и предполагалось, Сорвиголова был жив, что заставило Фиска выполнить свой следующий план, который заключался в использовании связей с правительством.

Используя свой привилегированный статус, чтобы получить одолжение от правительства, Фиск нанял одного из величайших солдатов удачи «Ньюка» (которого тайно нанимали коррумпированные политики), чтобы справиться с Сорвиголовой. Фиск отправляет Ньюка устроить хаос в «Адской Кухне» и выманить героя на бой. Но Сорвиголове удалось победить Ньюка, которого в итоге захватили Мстители. Ситуация ухудшается, когда Ньюку удается бежать. Он устраивает еще больший хаос и нападает на Дэйли Бьюгл. Капитан Америка и Сорвиголова пытаются остановить наемника, но правительство убивает своего исполнителя в отчаянной попытке скрыть все следы своего участия. Однако Ньюк сделает Сорвиголову орудием своей мести Фиску, когда он наконец раскроет публике истинную личность Амбала и заставит короля преступного мира оставить свой трон и бежать.

Роуз

До того, как Фиск попытался разрушить жизнь Сорвиголовы, его сын Ричард узнал о событиях, которые недавно произошли с его матерью. Он вернулся к своим планам, разрушить преступную империю своего отца, и создал новую личность, именовав себя «Роуз». Несмотря на то, что попытки Роуз оказались безуспешными и были более решительными против Человека-Паука, Фиск установил личность Роуз и позволил Ричарду продолжить свой очередной «маскарад» под его пристальным наблюдением. После того, как Фиск вдруг исчез, его сын Ричард попытался претендовать на должность своего отца в качестве криминального босса, но обнаружил, что Кувалда, Сильвермэйн и другие лидеры банд и криминальные боссы хотели того же. Этой стало началом массовой бандитской войны, которая впоследствии привлекла внимание других злодеев, героев и даже Карателя. Хаос бушевал на улицах, унеся жизни невинных свидетелей и правоохранителей.

Война банд

Амбал узнал, что его жена Ванесса окажется в Европе в критическом состоянии, и приказал ей вернуться в Америку, чтобы она была под пристальным наблюдением и заботой назначенного доктора Захара. Пока Фиск скрывался в неизвестном месте, а Ванесса находилась на лечении, он узнал, что доктор Захар одурманивал ее препаратами и издевался над ней. Тем временем правительство связалось с ним отчаянно прося его вернуться. После чего Фиск с гордостью возвратился в город.

Первое, что сделал Фиск, это удостоверился, что доктор Захар был убит за жестокое обращение с Ванессой. Следующая часть его плана состояла в том, чтобы устранить его лейтенантов, которых он считал неэффективными. Зная, что в его планы будут вовлечены вмешивающиеся герои Сорвиголова и Человек-Паук. Фиск решил использовать это как преимущество, когда оба героя отправили лейтенантов Фиска в тюрьму, чтобы спасти их от босса. На самом деле Фиск сделал это для того, чтобы его жена Ванесса благополучно вернулась в Европу и имела больше контроля над тем, что осталось от его организации. Хотя Фиск все еще был бы зол и обвинял Человека-Паука в том, что из-за его вмешательства Амбалу пришлось разделить свою власть с Кувалдой и Хамелеоном.

В конце концов, Фиск был арестован за свои преступления, но ему удалось сбежать через канализацию после того, как он был выручен бывшим приятелем.

Старк Фуджикава

После его бегства, Фиск вновь появился в Гонконге в составе компании «Старк Фуджикава». Воспользовавшись вакуумом власти в азиатском преступном мире после смерти печально известного Фу Манчу. Фиск использовал свое положение, чтобы восстановить себя как силу, с которой приходится считаться в мире преступности. Это также привело к тому, что Фиск взял под свой контроль «Си-Фан», бывшую армию личных убийц Фу Манчу. Он также получил эликсир, зелье Фу Манчу, которое продлевало ему жизнь в течение многих лет. В конечном итоге это привело к столкновению Амбала с Людьми Икс и Шан-Чи, которые прибыли в Гонконг, чтобы найти данные о составе эликсира, которые, по их мнению, могли быть использованы в качестве лекарства от «Вируса Наследие». Битва закончилась тем, что Шторм уничтожила эликсира, чтобы Фиск не смог использовать его в своих целях.

Потеря империи

Позже Амбал потерял всю свою преступную империю, когда ему нанес удар в спину один из его сотрудников, работающих на его сына Ричарда. Ванесса убьет Ричарда и убежит из страны с оставшимся состоянием Уилсона. Все это происходит, когда Амбал выздоравливал в европейской стране. Позже он придумает план, который освободит его от надзора ФБР и вернет ему утраченное состояние. Он покажет ФБР доказательство того, что Мэтт Мердок действительно был Сорвиголовой. Пока он находился в тюрьме, у Фиска было много врагов, и он постоянно подвергался нападкам кого-либо. Тем не менее, Фиск сумел заставить ФБР ранить Сорвиголову, в результате чего его доставили к «Ночной Медсестре». Фиск встретится с Беном Урихом и заставит его рассказать ФБР, где находится Ночная Медсестра, или отправится в тюрьму.

ФБР смогло успешно арестовать Мэтта Мердока, но в то же время предало Уилсона и арестовало его, вместо того, чтобы отпустить. Они поместят Мэтта Мердока и Уилсона Фиска в одну и ту же тюрьму в надежде, что они убьют друг друга. Однако во время бунта, целью которого было убить их обоих, они объединились, чтобы пережить бунт. Когда Уилсон хотел освободить Буллсай, Мэтт отказался отпустить этого преступника. Тогда Буллсай прострелил Уилсону колени, хотя на самом деле целился в Мэтта.

Документы Мердока

В то время как заключенный в тюрьму Амбал предлагает заключить сделку с полицией. Он утверждает, что у него был документ, обличающий историю Мэтта Мердока как Сорвиголовы. Он готов обменять вещдок на сокращение его срока. Оказывается, никаких документов на самом деле не существует, но охота на них действительно приводит к поимке Мэтта Мердока. Находясь в заключении, Фиск отправляется в ту же тюрьму, что и Мердок. Фиск заключает сделку с Мэттом, чтобы сбежать, но в конце Мэтт выдает Фиска.

Гражданская война

Во время гражданской войны Уилсон Фиск заключил сделку с Железным Человеком, чтобы он сообщил ему местонахождение Тайных Мстителей, если Железный Человек освободит его. Тем не менее, Фиск дал ему информацию об логове группы злодеев, которые планировали создать новую преступную империю, управляемую Кувалдой. После этого Уилсон нанес удар по Человеку-Пауку и его близким. Снайпер смог подстрелить одного из них, тетю Мэй. Когда Питер заставил снайпера сказать ему, кто был его нанимателем, он отправился в тюрьму, где жестоко избил Фиска. После чего Человек-Паук пытался его повесить и задушить с помощью своей паутины, но позволил ему жить. Питер предупредил всех находящихся вокруг заключенных, что он убьет любого, кто нанесет вред его семье. Когда Мэтт снял обвинения с Фиска, ему пришлось покинуть страну, и получить новое гражданство, по просьбе умирающей Ванессы.

Фиск пропустил похороны своей жены, но позже он отправился к ее могиле и оплакивал ее смерть. Фиск покинул Америку и уехал в Испанию, где он влюбился в местную женщину и переехал к ней и ее детям. После того, как Сорвиголова отказалась принять роль лидера «Руки», Леди Буллсай и ее группа убийц убили новую любовь Фиска и его семью. Она сказала ему, что он поможет ей убедить Сорвиголову возглавить «Руку». Фиск возвращается в Америку и предлагает Сорвиголову свою помощь в уничтожении «Руки». Сорвиголова принимает предложение, и Фиск возвращается в преступный мир со своим новым помощником Турком, чтобы навербовать солдат для их войны. Затем он заставляет своих людей выйти и начать убивать членов «Руки» по всему городу. Фиск освобождает Филина из-под стражи во время транспортировки и заставляет его нанять леди Буллсай по причинам, которые еще предстоит выяснить.

Умения и способности

Амбал обладает множеством необычных навыков и способностей. Как человек, он обладает уникальным телосложением, которым он гордится. Несмотря на то, что он имеет избыточный вес, масса тела Амбала в основном состоит из чистых мышц, а не из жировой ткани. Амбал также чрезвычайно быстр, проворен и невероятно силен для человека его размера и веса. Способный легко поднимать полноразмерный дубовый стол и использовать его в качестве оружия, а также противостоять людям со сверхсилой, телосложение Фиска делает его чрезвычайно опасным противником. Помимо его физических возможностей, грузное тело Фиска также часто защищает его от смертельных нападений, таких как колотые раны и иногда выстрелы в не жизненно-важные области.

С детства Фиск посвятил себя обучению боевым искусствам сумо, хапкидо и другим. Они были объединены им с его уникальным телосложением, позволяя ему сформировать свой собственный стиль боя. Ежедневно Фиск тренируется, по крайней мере, с шестью нанятыми мастерами боевых искусств. Некоторые вооружены оружием и инструкциями никогда не сдерживать свои атаки против Фиска. На протяжении всей своей карьеры Фиск превосходил других известных мастеров боевых искусств и бойцов, таких как Сорвиголова, Каратель, Человек-Паук, Капитан Америка и печально известный злодей, известный как Красный Череп.

Несмотря на то, что Фиск занимается бизнесом на незаконно заработанные средства, он является очень опытным финансистом и управленцем, который успешно основал несколько компаний, которыми управляет под именем Уилсон Фиск. Помимо преступной жизни в качестве криминального авторитета, Фиск несколько раз помогал Нью-Йорку, открывая предприятия для повышения статуса Нью-Йорка и финансируя несколько благотворительных кампаний для формирования позитивного мнения населения о себе. Из-за этого многим людям трудно поверить, что Фиск несет ответственность за преступления, в которых он обвиняется, и что он является просто жертвой нападок со стороны таких героев, как Человек-Паук, Каратель и Сорвиголова.

Несмотря на то, что Фиск едва занимался политикой и избирательными кампаниями, он также имел опыт работы в области политологии и различных финансируемых правительством мероприятий. Помимо своего законного статуса крупной фигуры в мировом бизнесе, Фиск также является опытным криминальным авторитетом. Однако Фиск позже предпочитал воздерживаться от пути зла, так же как Доктор Рок и Красный Череп, видя, как его планы рушились и почти закончили его долгую карьеру.

В основном Фиск предпочитает руководить из тени и строго действует через своих криминальных доверенных лиц или нанимает наемных убийц, чтобы выполнить его приказы. Фиск очень редко принимает физическое участие в нападении на своих врагов. Если только он не спровоцирован, не противостоит или не предпочитает пообщаться с противником сам. Фиск имеет связи с правительственными учреждениями, предприятиями, специалистами, учеными, производителями и торговцами оружием, правоохранительными органами, преступными бандами, террористическими группами, злодеями и героями, которые все служили Амбалу через страх, преданность и манипулирование.

Фиск очень образованный, дисциплинированный человек с сильной волей. Он также невосприимчив к гипнозу или всему, что приводит к потере контроля над разумом. Даже подавляющий волю Пурпурный Человек оказался не в состоянии контролировать Фиска или держать его под своим влиянием.

Король преступного мира

Прозвище, известное как «Король преступности», было дано Фиску в его юношеские годы, а затем стало именем, которого боялись на всем Восточном побережье. Несмотря на то, что нескольким криминальным авторитетам не удалось сформировать огромную коалицию под своим контролем. Самопровозглашенный титул Фиска стал законным после того, как ему удалось взять под свой контроль почти все банды и организации (не входящие в Маггию). Фиск был единственным человеком, который успешно защищал этот титул и ту власть в преступном мире которую он дает. Будучи королем, Фиск мог бы позиционировать себя как человека, который контролировал почти все преступления в Нью-Йорке. Это означает, что если он будет отстранен от должности, то, скорее всего, разразится всеобщая бандитская война, поскольку другие лидеры будут соревноваться друг с другом за титул Короля преступного мира.

Оружие и снаряжение

В течение Серебряного века и раннего Бронзового века комиксов, Фиск использовал скрытое оружие, которое он в основном держал при себе. Также им было использовано различное профинансированное им оборудование, установки для «промывание мозгов» или истощение жизненных сил.

Фиск обычно носит трость, которая служит его основным наступательным оружием. Внутри набалдашника находится заряд, сжимаемой и накапливаемой энергии, который высвобождается только при нажатии скрытой кнопки, расположенной в верхней части набалдашника. Нижняя часть трости состоит из редкого металла, который направляет луч в нужное место. В зависимости от количества энергии, накопленной в трости, эффект может варьироваться от простого оглушения человека до испепеления всего, чего коснется лазерный луч. Также стеклянная часть рукояти содержит сжатый усыпляющий газ, который можно выпускать отдельной кнопкой в верхней части рукояти. Однако газ можно использовать только на близкой дистанции из-за его малого радиуса действия. Третья особенность — это то, что трость действует как пульт управления для различных ловушек, оборудования или других приборов, которыми владеет Амбал.

Амбал также носит алмазную булавку, которой распыляет усыпляющий газ для защиты от, подобравшегося к нему близко, противника.


фэндомы / картинки, гифки, прикольные комиксы, интересные статьи по теме.

Настоящее имя: Уилсон Грант Фиск
Известные псевдонимы: Брайнвашер, Гарольд Говард
Личность как злодея: Раскрыта
Занятие: Большой криминал, бывший президент легального бизнеса
Гражданство: С.Ш.А.
Семейное положение: Вдовец
Родственники: Ванесса (жена, умерла), Ричард (сын, умер) Анатоли Фюсков (Отец)
Состояние в команде: Состоял в ГИДРЕ Лас Вегаса, «Акт Мести», криминальный король Восточного Побережье, Раньше был главой Фужикаво Индастрис
Образование: Самостоятельное политическое образование университетского уровня
Рост: 190 см
Вес: 230 кг
Цвет Глаз: синий
Цвет Волос: лысый
Отличительные черты: КингПин очень полный, точнее толстый
Суперспособность: Отсутствуют
Навыки: КингПин сам по себе очень огромен, очень похож на борца сумо, обладает максимальной человеческой силой. Благодаря своему большому размеру, физический ущерб нанести ему очень трудно.
Он мастер рукопашных боев, владеет многими боевыми искусствами, также включается сумо. Его скорость компенсируется его огромным размером тела.

Биография:
Уилсон Фиск, человек который добился уровня КингПина, и он начинал как обычный громила в Бронксе. Он был замечен Доном Риголетто, преступный король того времени, он был очень восхищен зверством Фиска и вызывал его всегда когда у него были проблемы. Но тем временим как он убирал людей, он также следил за самим Риголетто. После нескольких лет службы, Фиску надоело ему служить, он сам хотел все контролировать. В конечном счете он убрал своего босса и занял его место. Вот такие были первые действие КингПина.

Даже после того как его жена всю правду о двойной жизни, о КингПине. Он был осторожен что бы его сын, Ричард, не узнал об этом. Он хотел для него другой жизни. Но все таки он узнал, какой его отец на самом деле человек. Ричард подделал свою смерть, и вернулся в Нь-Йорк как Шимер. Он объединился с Розой и Лейтером, Кровавой Розой. Но их совместные планы, нанесли на империю КингПина лишь малый ущерб.
Уилсон Фиск – один из умных людей в сфере криминала, он контролирует такие незаконные деятельности как, перевозка наркотиков, контрабанда, убийство и так далее.
Не смотря на все это, он не имеет не одну уголовную запись. Он всегда был чист. Фиск не имеет сверхчеловеческих суперспособностей, но он имеет огромный вес, а это огромная сила. Он превосходный уничтожитель, который может убрать любого человека который стоит у него впереди. КингПин множество раз боролся против Человека-Паук, но в последнее время ему больше всех мешает Сорвиголова. КингПин довольно долго не знал кто на самом деле его враг, но благодаря Карен Пейдж, он узнал это. И все же,Человек-Паук и Сорвиголова это не единственные супергерои которые мешают ему. У него также были проблемы с Капитаном Америкой, Лунным Рыцарем, Доктор Стрендж, Каратель, Мстители, Призрачный Всадник и многие другие супергерои. На него работали множество убийц, наиболее известные из них это Электра, Бычий Глаз, Джек Олентерн и Тиф Мэри.
Недавно КингПин ослеп из-за того что получил множество кровавых. Случилось это из-за того что его люди видели в нем слабость, и видели как он уже не может контролировать свою империю. Они изучали все его действие, все шаги, даже выяснили личность главного врага КингПина,
Сорвиголовы чтобы после его смерти все держать под контролем, среди них был даже сын Фиска (Который очень хотел убрать своего отца).

Они нанесли Фиску множество ран, думаю что он умрет, но в конце КингПина спас его человек Дини. Когда Фиск лежал больнице, возмездие за него несла его жена Ванесса, она убрала всех предателей, даже включая собственного сына (Которого сама лично убила). Но вот Сайлку (Человек который руководил всеми этими делами, насчет убийство Фиска. И который хотел занят его место после смерти) удалось выжить, он сдался агентам Ф.Б.Р. Там же, Сайлк сообщил настоящую личность Сорвиголовы.
После, Фиску удалось вернуть свое зрение с помощью хирургии. Он вновь хотел вернуть свою империю, так же хотел избавится от Сорвиголовы. На этот раз Фиск давал все сведение о Сорвиголове и Мэтте Мердоке, так сказать подливал масло в огонь. Но Сорвиголова тоже не терял своего времени, ему удалось официально доказать всей публике всю правду о Уилсоне Фиске, тем самым посадив КингПина на довольно долгий срок. И даже в тюрьме Фиск не терял своего времени. Ему удалось доказать Ф.Б.Р. что Мэтт Мердок и есть Сорвиголова. Так же после того как он посадил Мэтта Мердока в одну и ту же тюрьму где он сидит, он подстроил смерть Фогги Нельсона, тем самым очень сильно разозлив Мэтта. Недавно, после того как Питер Паркер признал себя Человеком-Пауком. Фиск нанял снайпера чтобы убить Паркеров. Но пуля которая была предназначена Питеру попала в его Тётю Мэй. Она была очень тяжело ранена. После того как Питер узнал, кто заказал снайпера, он проник в тюрьму и избил КингПина как смог, но не убил. Питер предупредил КингПина, что если умрет его тётя, то умрет и он.

первый трейлер и спойлеры к «Соколиному Глазу» утекли в Сеть

19 сентября 2021 13:20

Клинт Бартон отправится решать проблемы вселенной Marvel вместе со своей ученицей.

После событий фильма «Мстители: Финал» прошло совсем немного времени, но герой Джереми Реннера уже успел воссоединиться со своей семьей и погрязнуть в бытовых заботах. Первые три эпизода сериала «Соколиный Глаз» будут посвящены именно быту и знакомству Бартона с молодой лучницей Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), а вот потом начнутся сюрпризы.

С четвертой серии в новом сериале по киновселенной Mavel появляется сам Кингпин (Амбал, Уилсон Фиск)! Согласно подробному описанию сюжета на Reddit, один из лучших и самых сильных врагов Человека-паука станет портить жизнь Соколиному Глазу вторую половину сезона, а причиной их противостояния станет личный конфликт.

После щелчка Таноса супруга Уилсона, Ванесса Фиск, заняла место властного муженька во главе преступного мира Нью-Йорка, но Клинт Бартон, будучи Ронином, убил ее, заставив Амбала вернуться к криминальной жизни. Кроме того, в этом конфликте окажется замешана глухая супергероиня Эхо (Алаква Кокс), а также герои Веры Фармиги, Фра Фи и Тони Далтона.

Исполнитель роли Кингпина пока что держится в секрете (судя по всему, злодеем вновь станет Винсент Д’Онофрио из «Сорвиголовы»), зато в первом трейлере публике дали понять — сериал получится не только зрелищным, но и пропитанным атмосферой Рождества. Премьера первой серии «Соколиного Глаза» на Disney+ состоится уже 24 ноября.

Источник фото: Legion-Media

Автор: Алексей Плеткин 

Кингпин

О персонаже

Амбал, а также Кингпин, настоящее имя Уилсон Фиск — суперзлодей из вселенной Marvel Comics. Впервые появился в комиксе The Amazing Spider-Man #50 (июль 1967). Его создателями являются Стэн Ли и Джон Ромита-старший. Кингпин часто выступает противником Человека-Паука, Сорвиголовы и Карателя.

Уилсон Фиск — мафиози, король преступного мира Нью-Йорка, один из самых богатых и влиятельных людей во всём мире. Он обладает огромным ростом и избыточным весом, при этом большую часть его массы составляют мышцы. Как правило Кингпин носит белый пиджак. Он вооружён тростью с бриллиантом на конце.

История

Уилсон Фиск родился в Бронксе и начал свой путь бедным ребёнком, которого одноклассники высмеивали за избыточный вес. Устав от постоянных нападок задир, Фиск начал заниматься борьбой. Достигнув в ней значительного успеха, Уилсон использовал всю свою силу для того, чтобы запугать хулиганов и собрать их в свою банду. Так начиналась преступная карьера самого успешного преступника Нью-Йорка. Изначально его банда была очень мала, но только до того, как он встретился с криминальным авторитетом города — Доном Риголетто. Фиск стал сначала телохранителем, а потом и правой рукой Дона. Позже Фиск жестоко расправился с Риголетто и взял под контроль его банду, став таким образом самым влиятельным преступником в городе.

Кингпин оставался королём всего криминального мира Нью-Йорка ещё долгое время. Конечно, он нажил себе большое множество врагов из других преступных банд, которые впоследствии объединились вместе для того, чтобы свергнуть Кингпина. Фиск был вынужден бежать в Японию. Там он открыл свой преступный бизнес, для того, чтобы привести в порядок своё финансовое состояние. После накопления достаточного количества денег, Фиск вернулся в Нью-Йорк и развязал войну между гангстерами. Ввергнув криминальный мир в хаос, Фиск сумел получить над ним контроль и занять ещё более прочные позиции, чем ранее.

Обновлено: 5 мая 2020 г., 20:04

хихикающий меха амбал — Coub

хихикающий меха амбал — Coub — The Biggest Video Meme Platform
  • Home
  • Hot
  • Random
  • Show more…

    Show less

  • My likes
  • Bookmarks
  • Communities
  • Animals & Pets

  • Blogging

  • Stand-up & Jokes

  • Mashup

  • Anime

  • Movies & TV

  • Gaming

  • Cartoons

  • Art & Design

  • Live Pictures

  • Music

  • News & Politics

  • Sports

  • Science & Technology

  • Food & Kitchen

  • Celebrity

  • Nature & Travel

  • Fashion & Beauty

  • Dance

  • Auto & Technique

  • Memes

  • NSFW

  • Featured

  • Coub of the Day

  • Dark Theme

Глава 21. Чёрная кошка. — Пси-сильный — перевод фантастика

    — Алё, Логан? Да, это я — Виктор. Нет, я по другому поводу звоню. Нет, и не поэтому тоже. Ты уже выехал? Нет? Ну и хорошо. Можешь подождать ещё один день? Да, и Профу скажи, что я немного задержусь. Знаю, что ему это не понравится, но это действительно важно. Ясно, спасибо, — положил я трубку.

    Пока Гвен отвлеклась на телевизор я решил позвонить Логану. А что? Вы реально подумали, что я буду, сложив лапки, сидеть тихо и не привлекать внимание? Нет, конечно. Фелиция моя (хотя пока сама не знает об этом, но это так) и я не люблю, когда кто-то трогает то, что принадлежит мне. Её похитили, и я очень даже знаю, кто это сделал. Амбал, один из криминальных теневых правителей Нью-Йорка, или же просто — Уилсон Фиск. И даже знаю, почему ему нужна девушка. У Кота, то бишь её отца, есть кое-какая ценная и секретная информация, которую он просто так раскрывать не станет, поэтому Фиск похитил Фелицию, чтобы шантажировать его этим. Ведь что может для него быть ценнее его дочери? Вот и Амбал так подумал. Только вот знание, кто её похитил, не даёт мне информацию, где её искать. Значит придётся искать. Только надо как-то отмазаться от одной очень настырной блондинки. И желательно, чтобы она не поняла, что я это делаю.

    — Виктор, ты где там? Тут скоро фильм интересный начнётся, — крикнула она из зала.

    — Уже иду, — пошёл я к ней, — что за фильм? — спросил я, когда сел рядом с девушкой и приобнял её за плечи.

    — Я сама его ещё не видела, но по трейлеру он был хорош, — ответила блондинка, — это вторая часть Супермена (п.а.: а что? Как раз где-то в это время и у нас тоже вышел этот фильм, а точнее в ноябре 2006, так что всё окей). Ну, про парня, который с Криптона и который из глаз лазерами стреляет, — объясняла она.

    — Я понял, — кивнул я.

    — О, начинается…

    ***

    «Фух, наконец-то она уснула.», — подумал я и осторожно положил её на подушку на диване. Наш киномарафон длился целых семь часов. Из-за этого Гвен вымоталась и заснула. А у меня появилась возможность переодеться в свой костюм и начать поиски базы, где Фиск держит Фелицию и её отца.

    А ещё мне нужен был какой-нибудь костюм с репульсорами, как у железного человека (хотя его пока нету), чтобы значиться я мог легально летать и не использовать левитацию.

    Так вот, летая на паутине, я долго думал, где же Амбал мог спрятать похищенных людей, чтобы их даже не подумали там искать. И, думая об этом, я не заметил того, как я быстро оказался в районе Адской кухни… Адской кухни… Точно! У Амбала же есть один слепой враг. Точнее, это Фиск у него во врагах, но не суть важно. Главное то, что я понял, куда мне стоит сначала наведаться…

    Вечер

    — Мэтт Мёрдок. Долго же я тебя искал, а ты оказывается на ночной прогулке, — тихо пробубнил я себе под нос, наблюдая как на одной из крыш домов шла борьба мужчины с дубинкой и в маске с дюжиной каких-то бандюганов. Трое уже лежало на земле.

    Я прыгнул в самую гущу борьбы и заехал сразу двум по лицу. На меня накинулись ещё четверо. С ними я долго не провозился: двух ударил по животу — их скрутило и они упали на пол, ещё двум я прописал с вертушки, но, пока я с ними справлялся, ко мне сзади подошли ещё трое. И когда я уже заканчивал с последним, эти трое решил напасть, но им помешал Сорвиголова, просто заехав двум по темечку своей дубинкой. Последнего мы вырубили одновременным ударом по лицу. После этого мы перебрались на другую крышу и там уже начали разговор.

    — Сорвиголова, — протянув руку, представился он.

    — Даркред, — пожал я его руку.

    — Спасибо за помощь, — поблагодарил мужчина.

    — Не за что, — пожал я плечами, — на самом деле я искал тебя, но ты оказался в такой ситуации, поэтому и помог.

    — Зачем ты меня искал, — насторожился он.

    — Мне нужна твоя помощь, — перешёл я сразу к делу.

    — А с чего ты решил, что я тебе помогу?

    — Фиск, — сказал я лишь одно слово.

    — Хм, — он задумался, а потом спросил снова, — давай сначала ты расскажешь, что случилось и почему тут замешан Амбал?

    — Хорошо, слушай… — я начал рассказывать, — вот поэтому мне нужна твоя помощь, так как я не знаю, где мне его искать.

    — Я вижу, что ты не врёшь, — задумчиво проговорил Сорвиголова, — значит та информация, которую так хочет заполучить Фиск, так важна, что ради неё кто-то решил провернуть такую махинацию? Ты знаешь, о чём она?

    — Да, но сказать не могу, хотя, уверяю тебя, она очень опасна и если попадёт не в те руки, то войны не миновать, — серьёзно ответил я.

    — Я понял тебя, — кивнул он, — хорошо, можешь рассчитывать на мою помощь. Нам нельзя дать завладеть Амбалу этой информацией.

    — Спасибо, но нам нельзя терять времени. Ты знаешь, где Фиск может прятать похищенных?

    — Я знаю пять мест, где могут располагаться его базы.

    — Отлично, не будем терять ни минуты!..

    ***

    — Это последнее место, где он может быть, — проговорил Сорвиголова, когда мы остановились возле магазина электроники. С виду неприметный магазинчик, каких много, но Мэтт сказал, что под ним находится целая сеть тоннелей, где Амбал держит лабораторию. В остальных местах мы ничего не нашли. Нет, это и правда были те места, где Фиск бывает довольно часто, но ничего примечательно, кроме оружия и денег, мы там не нашли.

    Я активировал духовное зрение и увидел, что, да, внутри магазина есть проход вниз. Ещё я действительно убедился, что Фиск здесь, а значит и Фелиция тоже. Жалко, что я потерял столько времени, но Амбалу не выгодно, чтобы она пострадала. Ему надо, чтобы девушка была жива и здорова, иначе он просто не сможет заполучить информацию от Кота.

    Нашёл отца Фелиции, но её пока нет. Я долго осматривал сеть тоннелей, но так и не нашёл девушку. И, вот, отключив духовное зрение и посмотрев на вход в магазин, я наконец-то нашёл её. М-да, как-то я не подумал о том, что она будет прямо тут. Только почему её отпустили, да и… она что, в каком-то костюме? Не понимаю. Она куда-то целенаправленно начала идти. Нет, тут что-то не так…

    — Я тоже так думаю, — сказал рядом со мной Сорвиголова. Похоже последнюю фразу я произнёс вслух.

    — Давай проследим за ней, но нападать или как-то показывать, что мы здесь не будем, — и, увидев его скептический взгляд, пояснил, — я её знаю. Это та, которую похитил Фиск для шантажа её отца, — вот теперь он как-то по-новому посмотрел на девушку и кивнул. Мы тихо начали следить за ней…

    POV Фелиция Харди

    «Опять он меня оставил одну и сам куда-то улетел. Ладно, надо забыть о нём и идти домой. Но как он только посмел оставить меня! Всё, надо перестать думать о нём!», — идя по дороге, я думала о поступке очень плохого человека, пока передо мной не встал какой-то мужчина в чёрной куртке и брюках, — Вы кто?

    — Меня зовут… — он сделал небольшую паузу и… начал меняться. Вскоре передо мной стояла… я? — Хамелеон.

    — Как… — тихо успела прошептать я, но меня опять, как в тот последний раз, что-то кольнуло в шею и меня начало клонить в сон, — Неужели снова?», — была моя последняя мысль…

    -…благодарю, что решили посетить меня, мистер Харди. Мне очень приятно, что самый лучший вор решил посетить мою скромную персону, — начала просыпаться я и услышала какие-то голоса, но увидить их обладателей не могла, так-ка на моей голове был мешок, поэтому я могла только слушать.

    — Кто вы и что хотите от меня? — этот голос показался мне почему-то знакомым.

    — Ну что вы, мистер Харди. Можете звать меня Амбал, а хочу я от вас то, за что вас посадили в самую охраняемую тюрьму, — блин, да о чём они говорят. Какой мистер Харди, что за Амбал и почему меня опять похитили?

    — Я ничего вам не скажу!

    — Скажете, ещё как скажете, — обладатель данного голоса начал подходить ко мне, — потому что у меня есть, — и, остановившись, он сдёрнул с меня мешок, что закрывал моё лицо, — ваша дочь, — после этих слов наступила тишина, — не так ли, мисс Харди? — обратился ко мне… Уилсон Фиск.

    — Котёнок… — грустно посмотрел на меня… папа. У меня в глазах стали скапливаться слёзы и я быстро обняла его.

    — Папа? Это и правда ты? — я не могла поверить в то, что он жив и стоит прямо передо мной.

    — Да, котёнок, это я, — улыбнулся он и обнял меня в ответ, но его улыбка была какой-то вымученной.

    — Я рад за ваше семейное воссоединение, но меня интересует кое-что другое, — отец посмотрел на него испепеляющим взглядом.

    — Ты подло играешь, Амбал, но у меня ничего не остаётся, кроме того, чтобы дать тебе то, что ты хочешь, — на эти слова Фиск только усмехнулся.

    — Папа, что он хочет? — хоть мне это и не нравиться, но я только что воссоединилась с отцом и не хочу, чтобы у меня его отняли снова.

    — То, что я узнал, и то, что испортило мою жизнь, лишив вас с мамой, — проговорил он смотря мне в глаза.

    — Давайте без драмы, — встрял Фиск, — мне нужна формула суперсолдата и ты дашь мне её, но, чтобы ты не обманул меня, мы сначала испробуем её на твоей дочери, — злорадно проговорил он.

    — Амбал, — проскрежетал зубами папа.

    — Что? А ты думал, что я так просто поверю, что ты мне дашь ту самую формулу, а не исковерканную тобой, чтобы избавиться от меня, — весёлым голосом сказал Фиск, — так что пойдёмте туда, где мы это всё проведём…

    https://www.akread.com/

Горбатые киты ловят рыбу на мыльные пузыри и ласты

Горбатым китам нужно много есть каждый день. Некоторые даже используют свои ласты, чтобы поймать большой кусок рыбы. Теперь воздушная съемка впервые запечатлела детали этой тактики охоты.

Горбатые ( Megaptera novaeangliae ) часто кормятся, делая выпады с открытым ртом, чтобы поймать любую рыбу на своем пути. Иногда киты сначала плывут вверх по спирали и пускают пузыри под водой.Это создает круговую «сеть» из пузырьков, из-за которой рыбе становится труднее выбраться из нее. «Но есть так много всего, что вы не можете увидеть, глядя на этих животных, стоя на лодке», — говорит Мэдисон Косма. Она занимается изучением китов в Университете Аляски в Фэрбенксе.

Чтобы лучше видеть китов, поедающих у берегов Аляски, ее команда управляла дроном. Исследователи также держали видеокамеру, прикрепленную к шесту над плавучими лососевыми заводами. Это недалеко от того места, где кормились эти киты.

Учителя и родители, подпишитесь на шпаргалку

Еженедельные обновления, которые помогут вам использовать Science News для студентов в учебной среде

Спасибо за регистрацию!

При регистрации возникла проблема.

Команда заметила, что два кита использовали плавники с каждой стороны своего тела, чтобы загнать рыбу в ловушку. Эта тактика охоты называется нагрудным стадом. Но у китов был свой способ пасти рыбу.

Один кит плеснул плавником в слабые места пузырчатой ​​сети, чтобы сделать ее сильнее. Затем кит устремился вверх, чтобы поймать рыбу. Это называется горизонтальным грудным стадом.

Второй кит также сделал пузырчатую сеть. Но вместо брызг кит поднял ласты, как судья, сигнализирующий о приземлении во время футбольного матча. Затем он проплыл через центр пузырчатой ​​сети. Поднятые ласты помогали направлять рыбу в пасть кита. Это называется вертикальным грудным стадом.

Горбаки иногда пускают пузыри под водой, создавая круговую «сеть» из пузырей. Ученые знали, что из-за этой сети рыбе трудно убежать. Теперь исследование показывает, что киты используют свои ласты, чтобы повысить способность сетей ловить рыбу. В первом ролике показана горизонтальная версия этой тактики, называемая пекторальным стадом. Киты на поверхности океана плещут ласты, чтобы укрепить слабые части распадающейся сети пузырей. Второй клип показывает вертикальное стадо грудных мышц.Киты поднимают ласты в форме буквы «V», проплывая через сеть, чтобы направить рыбу в пасть. Исследование было зарегистрировано в соответствии с разрешениями NOAA № 14122 и № 18529.
Science News / YouTube

Хотя у китов были разные стили выпаса, у них действительно была одна общая черта, говорят ученые. Оба иногда наклоняли свои ласты, чтобы выставить на солнце белые нижние стороны. Это отраженный солнечный свет. И рыба уплыла от вспышки света обратно к пасти китов.

Команда Космы сообщила о своих выводах 16 октября в Royal Society Open Science .

Ученые считают, что такое стадное поведение — не просто случайность. Команда наблюдала за выпасом лишь нескольких китов, которые кормились возле рыбоводных заводов для лосося. Но Косма подозревает, что и другие обедающие горбаки используют свои ласты аналогичным образом.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

эссе Роберта Фиска-младшего

Одержимость штата Мэн убийством койотов (2021)

Что случилось с Консультативным советом по защите животных (AWAC)? (2020)

Хороший год для животных ?! (2019)

Маленькие шаги могут привести к большим изменениям (2017)

Моральная дуга Вселенной (2014)

Взгляд назад на 15 лет (2012)

Высшая несправедливость (2010)

Гуманное общение (2006)

Очерки, написанные Робертом Фиском-младшим., Учредитель и исполнительный директор

Что случилось с Консультативным советом по защите животных (AWAC)?

Роберт Фиск-младший (январь 2021 г.)

В августе 2000 года, после многих лет общественного протеста, возглавляемого организацией «Друзья животных штата Мэн» (MFOA), Комитет по сельскому хозяйству, охране природы и лесному хозяйству провел экстренное слушание и три рабочих заседания под председательством сенатора штата Джона Наттинга из Лидса. Было установлено, что методы обращения с жестоким обращением с животными в штате Мэн нуждаются в серьезном пересмотре и изменении.

Вскоре после этого комиссар сельского хозяйства Роберт Спир встретился с менеджером программы департамента Питером Мошером и мной, чтобы назначить комитет из 12 членов, представляющих разнообразные интересы в области животных. Целью этой «рабочей группы» было рекомендовать улучшения в Программе защиты животных (AWP), включая ее структуру, руководство (или отсутствие такового), взаимоотношения с департаментами, базу данных / управление делами, правоприменение, судебное преследование, обучение, подотчетность и финансирование будет изучено.

15 марта 2001 г. рабочая группа подготовила так называемый «Красный отчет», который послужил основой для принятия законодательства о пересмотре AWP. В отчете указывается, что «существует существенная проблема с Программой защиты животных, осуществляемой в штате Мэн», и упоминаются 18 областей, вызывающих озабоченность, включая письменные правила и процедуры, расследование случаев жестокого обращения с животными, рассмотрение жалоб, отсутствие руководства, обучение сотрудников штата. Гуманные агенты, координация с офицерами по контролю за животными (ACO) и работа в системе суда штата Мэн, а также необходимость более широкого и улучшенного надзора.

Впоследствии директор Государственной программы защиты животных и государственный ветеринарный врач были уволены, было принято законодательство, внесены оперативные изменения, был сформирован Консультативный совет защиты животных (AWAC) и был нанят новый директор AWP. Наконец-то мы увидели основу для значительного и столь необходимого прогресса в области защиты животных в штате Мэн.

Норма Уорли была нанята в качестве нового директора AWP и немедленно изменила культуру программы, увеличив количество и обучив гуманных агентов, создав тренинг по расследованию ACO, работая над внедрением программы «Spay Maine», увеличив финансирование, поговорив с группами о связь домашнего насилия и жестокого обращения с животными, отлов большего количества нуждающихся животных, более эффективное партнерство с местными приютами, рассмотрение защитников животных как ресурсы и, в целом, привнесение столь необходимого понимания, эффективности и прозрачности в AWP, чаще всего с активное участие и сотрудничество AWAC.

В Консультативный совет по благополучию животных, состоящий из 11 человек, входили некоторые члены Рабочей группы Red Report, и мы сразу же стали сильным голосом за благополучие животных, работая с новым директором. После долгого освещения в СМИ, законодательных действий, активизма в защиту животных, смещения и замены бывшего директора AWP и создания AWAC, направление программы стало устойчивым и, по сути, продолжало улучшаться на протяжении большей части работы г-жи Уорли. владение.

Первоначально предложенный членский состав AWAC состоял из 13 человек.Однако в 11-м часу по настоянию двух членов Комитета по сельскому хозяйству представители «группы защиты животных из штата Мэн» и «национальной группы защиты животных» были удалены, несмотря на инициативу и руководство реконструкцией AWP с моей стороны, штат Мэн. Друзья животных; Хиллари Твининг, Общество защиты животных США; и Дон Харпер, Ассоциация по контролю за животными штата Мэн. В 2003 году был принят закон, согласно которому «группа защиты животных из штата Мэн» стала 12-м членом AWAC.В течение следующих десяти лет AWAC оставалась совместной и динамичной группой, уделяя первоочередное внимание благополучию животных.

В первоначальном обсуждении состава членов группы высказывалась озабоченность по поводу сбалансированного представительства тех, кто более непосредственно заботился о благополучии животных, и тех, кто имел более коммерческий интерес. Эта динамика была неудачной, но необходимой. Однако произошла эта динамика и несколько других вещей, которые ослабили AWAC и его врожденную миссию «защиты животных».’

Комитет начал терять некоторых из своих первоначальных сильных защитников защиты животных из-за ограничений по срокам. Это вызвало две серьезные проблемы: 1) потерю институциональной истории и защиты и 2) начало того, что многочисленные группы-члены не могли найти кого-то для обслуживания или регулярного посещения собраний. Это усугублялось тем, что администрация длительное время не занимала должности.

Затем, в 2007 году, под давлением коммерческих интересов, Норма Уорли, к сожалению, дала согласие на принятие закона, в который добавлялись «член, имеющий лицензию на питомник» (первоначально входивший в состав «лицензированного члена питомника-интерната»), а также «член, представляющий лицензированных питомников». питомники.Это увеличило количество членов до 14 и повернуло баланс Комитета от членов комитета по защите животных к членам, представляющим коммерческие интересы. Ближе к концу пребывания Нормы Уорли на посту директора в 2010 году AWAC заметно начал терять свою высшую цель.

Когда Лиам Хьюз стал директором в 2011 году при администрации LePage, встречи AWAC под его руководством (как «клерк») стали более контролируемыми, менее прозрачными и более проблематичными для обсуждения дел о защите животных.В прошлом встречи не всегда были легкими с разными мнениями, но, тем не менее, все заинтересованные стороны чувствовали себя вовлеченными.

Становилось все труднее получить поддержку AWAC в отношении законодательства о защите животных из-за несбалансированного членства и отсутствия поддержки со стороны директора. К сожалению, многие законопроекты о защите животных, прошедшие законодательный процесс, прошли без поддержки AWAC. В недавнем 129-м законодательном собрании MFOA очень усердно работала, чтобы успешно принять три закона о защите животных, ни один из которых не получил поддержки директора или AWAC.Более того, законодательные комитеты, которые рассматривают предложенное законодательство, воспринимают AWAC как гарантию благополучия животных, что, к сожалению, не всегда так.

За последние 10 лет AWAC по-прежнему отличался нерегулярной посещаемостью из-за ограничений по срокам и отсутствия интереса. Вакансии не заполнены, и часто член представленной группы не присутствует на собрании, если в повестке дня нет вопроса, который может иметь какое-либо влияние на эту группу. Цель AWAC и его участники даже не перечислены на государственном веб-сайте защиты животных, и директор использует текущую дисфункцию для дальнейшего продвижения своей собственной программы или одобрения своих решений.

AWAC превратился во что-то совершенно иное, чем в 2001 году, когда речь шла о защите животных, а не о благосостоянии бизнеса или министерства. Он работает с небольшим доверием в сообществе защиты животных в штате и, к сожалению, не всегда работает в лучших интересах тех, кого они были назначены защищать.

Губернатор Миллс, очень необходимый шаг, должен назначить в начале 2021 года совершенно новый членский состав AWAC, состоящий из 14 членов, включая вакансии под управлением LePage.Возможные назначения включают нескольких сильных защитников животных, и мы воодушевлены этим шагом к возобновлению миссии AWAC по защите животных.

Одержимость штата Мэн убийством койотов

Роберт Фиск-младший (октябрь 2020 г.)

С 1999 по 2002 год «Друзья животных штата Мэн» (MFOA) объединились с активистами дикой природы северного штата Мэн в интенсивной двухлетней кампании по принятию законодательства, направленного на прекращение ужасной деятельности по ловле койотов.Однако из-за того, что Департамент рыболовства и дикой природы штата Мэн (MDIF & W), его комитет по законодательному надзору и лобби охоты и отлова были одним и тем же политически, идеологически, финансово и социально связаны, закон умер в комитет.

В течение следующих десяти лет те же группы охоты и отлова продолжали спонсировать счета по различным формам убийства койотов, хотя раз за разом доказательства продолжали показывать, что ни одна из этих идей не сработала.Сегодня у нас такое же количество койотов, как и 30 лет назад. Но законопроекты продолжали поступать в каждый законодательный орган, и затем в 2011 году SAM развернул свой интегрированный план борьбы с койотами с участием MDIF & W, который включал различные методы охоты, такие как опорные ловушки, травля, награды, вызов, гончая или охота на койотов. как состязания по убийству койотов. Ничего не было оставлено на волю случая.

Я выступал на слушании против этого закона; Мое свидетельство было просто представлением дюжины газетных статей, осуждающих программы управления койотами как трату денег налогоплательщиков, времени и ресурсов MDIF & W.Многие из статей были написаны биологами дикой природы, в том числе из MDIF & W, которые ссылались на то, что отдел исторически не хотел иметь ничего общего с программами. Я указал на газетные статьи как на свидетельство того, что преследование такого закона по-прежнему бессмысленно, поскольку затем я заметил, что все статьи датированы десятью или более годами из кампании по ловле койотов! Дело в том, что мы были здесь раньше. Почему мы продолжаем это делать? Тем не менее, между Департаментом и Ассоциацией охраны окружающей среды округа Арустук было убито более 6000 койотов.Хотя местные жители в местах зимовки отметили, что ситуация с оленями «немного улучшилась», большинство из них способствуют изнурительным зимам, отсутствию укрытия и среды обитания, а также недостатку пищи как более вероятным причинам колебаний в популяциях оленей. Кроме того, популяции оленей процветают в Нью-Гэмпшире, Вермонте и других районах штата Мэн.

Тем не менее, после этого мы здесь: десять лет спустя выдвигаются те же самые пустые аргументы, чтобы позволить этой практике продолжаться. Тридцать лет спустя оставшиеся аргументы теперь сводятся в основном к анекдотическим свидетельствам улучшения условий зимовки и «лучше делать что-то, чем ничего».Следовательно, койотов в штате Мэн можно убить в любое время, в любом месте, в любое время года, любыми способами, независимо от того, насколько это бесполезно и жестоко.

Соревнования по убийству койотов в штате Мэн проводятся под прикрытием охраны природы и управления дикой природой. Итак, опять же, для общественности и законодателей важно понять, что наш штат и MDIF & W, а также биологи USF & W понимают, что более 100 лет войны с койотами привели только к увеличению популяции койотов. Повторяю: их предикат для соревнований по убийствам — это контроль над популяциями, но ни одно научно обоснованное предложение по управлению дикой природой не поддерживает это утверждение.

В качестве организованных мероприятий они пропагандируют произвольные убийства, которые многие люди считают отвратительными. Мощное оружие разрывает животных на части. Конкурсы производят груды мертвых животных; некоторые из них используются для производства меха, но большинство из них — это туши, которые просто выбрасывают после взвешивания. Эти состязания за деньги и / или огнестрельное оружие в корне бесчеловечны и все чаще рассматриваются как бессмысленные, садистские и расточительные, не имеющие веских причин для существования.

Койот на 98,6% генетически повторяет вашу собаку.Никто не сделал бы с собакой того же, что и мы с койотами, без предъявления обвинения в тяжком преступлении с отягчающими обстоятельствами. Неужели мы настолько отстранены, что не можем ассоциировать один и тот же ужас, страдание и боль с обоими? Что делает его таким вопиющим, так это его бессмысленное, бессмысленное убийство.

Соревнования по убийствам наносят вред репутации нашего государства и нарушают этику природоохранной охоты. Они предназначены для вознаграждения людей за неизбирательное убийство как можно большего количества животных — концепция, которая противоречит охотничьим ценностям и противоречит давней традиции штата Мэн охотиться за пропитанием.Подобные кровавые виды спорта подрывают репутацию ответственных и этичных охотников.

В 2019 году Нью-Мексико стал восьмым штатом, принявшим закон, запрещающий соревнования по убийствам; в пяти из этих штатов (Аризона, Колорадо, Калифорния, Вашингтон, Массачусетс) законодательство было продвинуто государственным агентством дикой природы. Запрет соревнований по убийству койотов — это небольшой компонент более серьезной проблемы управления койотами, но он является наиболее вопиющим, и его негативные последствия намного перевешивают любую предполагаемую выгоду.

Человек не может управлять койотами.Они неизменно изобретательны. Индейские культуры рассматривают их как могущественные мифические фигуры, уважаемые за их интеллект и озорной характер. Простое убийство не решает проблемы; на самом деле, это оказалось контрпродуктивным, поскольку рождаемость обычно увеличивается. Они существуют в пустынях и в переулках Чикаго. Так почему бы не попытаться понять это животное и не узнать, как нам лучше всего сожительствовать?

Во-первых, стабильная популяция койотов имеет решающее значение для здоровой экосистемы. Мы знаем, что они только заполнили место и среду обитания, занятую волками и большими кошками, прежде чем человечество истребило их.Пусть делают свое дело. Они помогают контролировать популяции грызунов и кроликов, регулировать более мелких хищников, поедают животных, у которых есть клещи / болезнь Лайма, и отбраковывают больных животных. Койоты — экологически важные плотоядные животные в биоразнообразии востока США.

Здоровые семьи койотов обычно опасаются людей, и нападения крайне редки. Безответственное поведение людей чаще всего является первопричиной конфликтов между дикой природой. Есть много простых способов устранить или уменьшить взаимодействие с койотами, например, держать кошек в помещении, выгуливать собак на правах аренды, не оставлять корм для домашних животных, закреплять мусорные баки, устранять искусственные источники воды, очищать щетку, использовать освещение движения, ходить по тропинкам с свисток и т. д.По мере того, как мы продолжаем расширяться в среде обитания диких животных, а койоты приспосабливаются к нашему растущему присутствию, встречи будут происходить естественным образом. Наша задача — уменьшить, если не устранить, негативные взаимодействия.

Вместо этого, с чем мы остались? Инструмент управления дикой природой, который не работает, и законодательный комитет, который убивает любые законопроекты, чтобы исправить или устранить эти исторически подтвержденные ошибки управления койотами. Бесполезная навязчивая идея убивать койотов является печальным напоминанием о том, что давняя традиция охоты в штате Мэн принижается, когда он продолжает разрешать кровавые виды спорта, такие как консервированные охотничьи хозяйства, отлов медведей и соревнования по убийству койотов.

Хороший год для животных ?!

Роберт Фиск-младший (январь 2019)

Теперь все по-другому. Ох, как по-другому. В течение восьми лет вы читали и, вероятно, разделяли наши разочарования при попытке принять закон при администрации LePage. Однако недавние выборы дают защитникам животных новую волнующую возможность снова осуществить значимые изменения.

Похоже, что законодательный орган часто рассматривает MFOA и другие законы, связанные с животными, как низкоприоритетные.Хотя мы страстно пытаемся продвинуть мяч вперед, мы знаем, что наши шансы на успех обычно составляют менее 50%, особенно в том, что касается жестокого обращения с дикой природой. Но когда вы начинаете сеанс, зная, что ваши шансы на успех могут быть выше 50%, ваши усилия будут решительно с большим энтузиазмом! Мы уже чувствуем это здесь, в офисе MFOA, и воодушевлены тем, что наша законодательная повестка дня и другие законы, касающиеся животных, рассматриваются новоизбранными представителями, которые в целом значительно более благосклонны к нашим вопросам и проблемам.

Нам нужно, чтобы вы тоже почувствовали наш азарт и оптимизм! Наши счета не будут приняты без больших усилий со стороны многих людей. MFOA уже несколько месяцев занимается этой законодательной сессией, но нам нужна активная поддержка со стороны вас и других защитников животных. Пришло время для новой энергии и приверженности. На этой странице представлен краткий список, объясняющий, как вы можете стать частью, очень необходимой частью, чтобы помочь нам довести эти важные законодательные акты до финишной черты.

Сыграйте в озвучивание, сделайте пробежку Пола Ревира, взмахните крыльями защиты животных, станьте городским глашатаем и маршируйте вперед с новой силой! Мы пережили трудные времена, но снова можем добиться успеха.Мы все должны направить свою энергию на возможность, которая сейчас предоставляется, и использовать правильный набор обстоятельств, которые перед нами.

Мы снова и снова доказываем, что можем добиться успеха, имея равные условия. Пожалуйста, найдите время в ближайшие несколько месяцев, чтобы следить за действиями, обновлениями и предупреждениями MFOA о том, как вы можете помочь нам в наших усилиях быть голосом животных.

ПРИМЕЧАНИЕ: MFOA принял три из четырех своих законопроектов в 129-м законодательном собрании

Маленькие шаги могут привести к большим изменениям

Роберт Фиск-младший.(Сентябрь 2017)

На ранних этапах любого социального движения больше неудач, чем успехов, но мы не должны расстраиваться, поскольку настойчивость и решимость всемогущи. Когда мы проигрываем, мы продолжаем сеять семена перемен в наших представлениях о том, как мы относимся к животным и относимся к ним. Когда мы выигрываем, это дает нам новый ветер в наши паруса. В последние годы наша решимость несколько раз проверялась. В 2014 году защитники животных во второй раз проиграли референдум о запрете охоты на черных медведей штата Мэн с использованием наживки, гончих и ловушек.

В 2013 году MFOA выступило спонсором «Закона о признании хранения животных уголовным преступлением после вынесения приговора». В соответствии с этим законопроектом владение животным после осуждения за жестокое обращение с животными считалось уголовным преступлением, создавая таким образом столь необходимый сдерживающий фактор для дальнейшего жестокого обращения с животными. Законопроект прошел как в палате представителей, так и в сенате, но на него наложил вето губернатор Лепаж, несмотря на решительные попытки соавтора сенатора Стэна Герзофски (штат Демократическая Республика Брансуик) отменить вето.

После трехлетней кампании в обществе, средствах массовой информации и законодательной деятельности в 2013 году MFOA также выступило спонсором «Закона о запрещении забоя лошадей для потребления людьми и перевозки лошадей на убой».Этот противоречивый закон был активно и превосходно поддержан конгрессменом Гэри Найтом (Р-Ливермор-Фолс), принят в Палате представителей, но попытка создания комитета конференции была отклонена республиканцами Сената во главе с губернатором.

В 2015 году MFOA спонсировало (в партнерстве с «Ситизенс против щенков» штата Мэн) первое в национальном законодательстве, которое запретило розничную продажу собак и кошек в зоомагазинах штата Мэн; 95% таких продаж приходится на щенячьи фабрики за пределами штата, зачастую в ужасных условиях.Под руководством нашего спонсора, члена палаты представителей Ким Мохеган (штат Кейп-Элизабет), законопроект был принят Палатой представителей и Сенатом, но губернатор снова наложил вето.

В прошлом году IF&W предложила увеличить сезон отлова рыси и бобра. Многие защитники животных присутствовали на общественных слушаниях и представили убедительные доказательства против таких изменений правил, однако комиссар Чендлер Вудкок рекомендовал Консультативному комитету одобрить продление сезонов. Не неожиданно. DIF&W, Консультативный совет по дикой природе, лобби охоты и отлова, а часто и законодатели комитета IF&W — это, по сути, одни и те же люди.Они связаны философски, политически, социально и финансово. До тех пор, пока защитники животных не смогут конструктивно вовлечь в борьбу с этой динамикой непотребных пользователей дикой природы (в три раза больше, чем спортсменов), продвижение законодательства о дикой природе будет оставаться проблемой.

Хотя вышеупомянутые законопроекты о MFOA заметно повысили осведомленность общественности и законодателей и повысили уровень дебатов, их постигла политическая судьба. Все эти законодательные акты были важны для животных штата Мэн, и MFOA потратили бесчисленное количество часов, особенно с учетом того, что эти вопросы включали одновременные двухлетние образовательные кампании.Учитывая текущую административную и законодательную среду, мы решили не вводить новое законодательство о защите животных в 2017 году. Это, однако, не означает, что мы не будем активно участвовать в законодательном собрании 128-го созыва. Мы, как всегда, пересмотрим все законы, касающиеся животных штата Мэн, поддержим хорошие законопроекты и выступим против плохих.

Мы не остановимся. Жестокое обращение с животными, скачки и бойня, охота на медведя в штате Мэн и фабрики по производству щенков — проблемы слишком жесткие по своей природе, чтобы их нельзя было повторно представить в будущем.Законопроект о щенячьей фабрике был первым в национальном законодательстве и почти прошел и, вероятно, будет принят другой администрацией. Мы снова призываем наших сторонников и защитников животных проявить терпение, понимая, что у всех социальных причин есть стадии, и изменения часто происходят мучительно медленно.

Один из первоначальных законопроектов MFOA — почти 20 лет назад — заключался в увеличении наказания за жестокое обращение с животными до уголовного преступления. Изначально она даже не вышла из комитета. В следующем законодательном органе он вышел из комитета, но не прошел.В 2001 году мы внесли законопроект в третий раз, и комитет принял его единогласно.

В 2001 году, после широко разрекламированной двухлетней кампании по всему штату, MFOA представило противоречивый закон о запрете выступлений цирков со слонами в штате, что привело к тому, что Палата представителей штата Мэн проголосовала за закон с большим отрывом от 88 до 58 голосов. . Впервые в стране подобное законодательство было принято каким-либо государственным органом. К сожалению, материнская компания цирка, Feld Entertainment, Inc.нанял лоббистов, и законопроект был отклонен в сенате штата Мэн.

В апреле этого года в Провиденсе, Род-Айленд, Ringling Bros. и Barnum & Bailey Circus запланировали свое последнее выступление со слонами и полностью закрылись в январе этого года. 146-летняя традиция, глубоко укоренившаяся в нашей культуре, закончилась через 15 лет после принятия новаторского государственного законодательства MFOA.

Тревога и стресс, которые мы испытываем, пытаясь изменить отношение человека к другим видам, гораздо меньше, чем у животных, которых мы пытаемся спасти.В наших холмах и долинах прогресса чрезвычайно важно, чтобы мы никогда не отказывались от нашей непоколебимой веры в то, что наше дело справедливо, и маятник качается в нашем пути, хотя и слишком медленно.

Нам нужно только вспомнить, с чем мы столкнулись 20 лет назад, когда проблемы были еще более серьезными. За два десятилетия, когда на всеобщее обозрение был нанесен широкий спектр несправедливостей, причиненных животным, мы получили больше знаний и понимания проблем и проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Намного мудрее, испытанными в боях и в гораздо большем количестве, мы организуем будущее образование, защиту, усилия и законодательство.

Моральная дуга Вселенной

Роберт Фиск-младший и Дон Лопрейно (декабрь 2014 г.)

Одна истина об истории состоит в том, что многое из нее забыто. Тем не менее, история часто становится актуальной для современных причин и беспокойств способами, которые мы не всегда можем измерить.

В середине XIX века Фредерик Дуглас, Уильям Ллойд Гаррисон, Гарриет Бичер-Стоу и Теодор Паркер, американский священник унитарианской церкви, были известными фигурами в аболиционистском движении.

Паркер сетовал, что ничего не дается легко, и практически не было заметного прогресса. Тем не менее, он сохранял оптимизм и писал: «Взгляните на факты мира. Вы видите непрерывное и прогрессивное торжество правых. Я не претендую на понимание моральной вселенной; дуга длинная, мой взгляд тянется лишь немного; Я не могу вычислить кривую и дополнить фигуру зрительным восприятием; Я могу угадать это по совести. И из того, что я вижу, я уверен, что это склоняется к справедливости.”

Много лет спустя то же самое мнение, почти точным языком, было поддержано доктором Мартином Лютером Кингом в рамках проповеди, которую он произнес в апреле 1967 года: «Моральная дуга вселенной длинна, но она склоняется к справедливости».

Теперь, в 2015 году, мы можем применить это понятие справедливости к усилиям тех из нас, кто стремится улучшить обращение с животными. Почему? Потому что общая нить жестокости связывает обе причины, основанные на безразличии к чувствам других людей (рабов), а также к другим видам (животным) в сочетании с позицией воспринимаемого превосходства, которая допускает и оправдывает насилие.

Было бы ошибкой и неправдой утверждать, что Теодор Паркер и доктор Кинг, а также другие видные деятели других движений никогда не разочаровывались в отсутствии прогресса.
Конечно, были, точно так же, как мы сегодня, когда гуманные меры отвергаются или когда группы с особыми интересами, несмотря на все наши усилия, преобладают, как это было на референдумах 2004 и 2014 годов. Не унывать — значит не обращать внимания; но сдаться, уйти, двигаться дальше — это именно то, чего хотят наши противники, как и надеялись те, кто выступал против Паркера и Кинга.

В 1848 году в Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк, состоялась первая конференция по правам женщин. После двухдневного обсуждения и дебатов 68 женщин и 32 мужчины подписали Декларацию чувств, в которой излагаются жалобы и излагается повестка дня движения за права женщин. Принят пакет из 12 постановлений, призывающих к равному обращению с мужчинами и женщинами в соответствии с законом и правом голоса.
20 августа 1920 года, 72 года спустя, была подписана 19-я поправка к Конституции, дающая женщинам право голоса.

Сегодня мы видим, что права геев и легализация марихуаны достигли критической массы. Они, как и движение за права животных, испытали такой же неравномерный прогресс, но маятник поддержки качается в нашем пути, хотя и слишком медленно.

Как отмечал защитник животных Ким Столлвуд, существует пять этапов социальных движений: общественное образование, государственная политика, законодательство, реализация и общественное признание. Права геев и марихуана находятся между четвертым и пятым этапами, защита животных — между двумя и тремя.

Зная (и твердо веря) в неизбежный ход истории, как указывал Паркер, даже несмотря на то, что они могли видеть «только небольшую его часть и не могли вычислить кривую», и не могли «завершить фигуру с помощью опыт зрения », они могли« угадывать это по совести »и знали, что в конечном итоге победят. Он и другие знали, что за шагом вперед вполне может последовать шаг назад, и, хотя это определенно деморализовало, главное — не сдаваться, не падать духом.И осознайте, что шаги к прогрессу зачастую непреднамеренно малы по своей природе.

Паркер и Кинг также знали, что, хотя дуга стремится к справедливости, ее импульс можно увеличить, но при активном участии человека она может измениться быстрее. Всю свою жизнь и жизни многих других людей, которые чувствовали то же самое, они делали все, что могли, для достижения своих целей и, что наиболее важно, никогда не колебались в своей непоколебимой вере в справедливость своих дел.

Если мы решим следовать ему, будет намечен курс, который со временем доказал свою эффективность.Пожертвуйте свою энергию и талант. Сделайте финансовый вклад, чтобы поддержать то, во что вы верите. Выступайте против жестокости, где бы вы ее ни обнаружили. Пишите письма, отправляйте электронные письма, используйте социальные сети, чтобы распространять информацию. Продвигать законодательство, благоприятствующее защите животных; выступать против закона, который этого не делает. Принимайте разочарование спокойно, но никогда не считайте его поражением.

И помните, что своими действиями вы сажаете семена, хотя, возможно, вы никогда не узнаете, когда они прорастут. Вы редко увидите измеримый прогресс, например, в законодательстве, но, как гласит старая пословица, «настойчивость и решимость всемогущи», и чем больше семян мы сажаем, тем быстрее справедливость приходит к нашим собратьям.

Взгляд назад на 15 лет

Роберт Фиск-младший (декабрь 2012 г.)

За последние 15 лет мы стали свидетелями многого в сфере защиты животных в штате Мэн. С заметным ростом образования и пропаганды защита животных также вышла на законодательную арену штата Мэн. Мы наблюдали и продвигали множество положительных изменений, о чем свидетельствует наш второй национальный рейтинг по законам о жестоком обращении с животными. Мы также столкнулись с разочаровывающими неудачами, но через все это произошел серьезный сдвиг и понимание многих проблем защиты животных, которых 15 лет назад даже не было на экране радара.Не менее обнадеживает соответствующий уровень активности. Только MFOA насчитывает 1500 членов и сторонников по всему штату.

В 1980-х годах Государственный совет по защите животных был независимым агентством, в котором вопросы защиты животных были элементарными, но, тем не менее, присутствовали. На этой доске стояли первые голоса за животных: Лоуренс Кедди (Общество защиты животных штата Мэн) и Бетти Сойер из Джонспорта. К сожалению, государственная программа защиты животных (AWP) имела низкий приоритет в Министерстве сельского хозяйства, и положение домашних животных штата Мэн становилось все хуже.В конце 1990-х годов общественность была подавляющим голосом по поводу того, что AWP недостаточно разбирается в делах о жестоком обращении с животными.

В 2001 году экстренные слушания и принятие законодательства привели к обновлению AWP с новым директором Нормой Уорли и Консультативным советом по защите животных (AWAC), что привело к значительным улучшениям. Председатели AWAC Энн Джордан, Деб Кларк, Кристина Перкинс и Шэрон Секович эффективно работали с AWP. В настоящее время AWAC страдает от плохой посещаемости и слишком большого количества членов, которые имеют финансовый интерес к животным и пропускают встречи, если в повестке дня нет чего-то, что затрагивает их интересы, что может заменить миссию защиты животных.AWP и его гуманные агенты продолжают возглавлять прокуратуру по защите животных штата Мэн.

В начале 1990-х единственной группой по защите животных в штате Мэн была Коалиция животных штата Мэн (MAC) с динамичным советом, в который входили Кен Шапиро, Линн Пулис, Тони Фиоре, Сью Уокер и я, все из которых продолжают активно участвовать в этом деле. MAC под руководством Бет Галли продолжает обеспечивать серьезное обучение и пропаганду.

В 1997 году организация «Друзья животных штата Мэн» (MFOA) зародилась в признании того, что у животных не было всестороннего голоса, который позволил бы воплотить просвещение и защиту интересов в законодательство, особенно в борьбе с противниками, представляющими особые интересы.Внесение протеста в политику. Вторая цель заключалась в том, чтобы сделать упор на объединение усилий защитников благополучия животных, защиты животных и прав животных. MFOA представило более 50 законодательных актов в восемь законодательных органов, включая 11 успешных законопроектов, улучшающих жизнь домашних животных штата Мэн, особенно собак. Кроме того, он полностью перенес обсуждение вопросов защиты животных в законодательную сферу.

Одним из самых запоминающихся законодательных актов MFOA стала четырехлетняя кампания по запрету цирковых слонов в штате.Благодаря чрезвычайным усилиям законодателя штата Мэн по законопроекту о защите животных, спонсор, член палаты представителей Крис Мьюз из Южного Портленда, помог возглавить первый в национальном масштабе (84-52 голоса в Палате представителей) запрета цирков со слонами в штате. но законопроект был в конечном итоге отклонен цирковым фойе в Сенате.

В последние годы национальные организации, такие как HSUS и ASPCA, имели государственное присутствие, особенно когда HSUS и MFOA объединились на медвежьем референдуме в 2004 году.Приюты для животных штата Мэн в течение долгого времени участвовали в принятии законов, а иногда и спонсировали их, под руководством хорошо организованной Федерации гуманных обществ штата Мэн. И сегодня есть много небольших групп, таких как Спэй Мэн, и отдельных лиц, таких как Барбара Кросс и Линн Фракасси из Скарборо, которые рассказывают муниципалитетам о зоомагазинах штата Мэн, которые продают собак с заводов по производству щенков на Среднем Западе.

Проблемы дикой природы, хотя зачастую и более вопиющие по своей жестокости, более сложны для защитников животных в большинстве штатов.Решения в отношении дикой природы штата Мэн принимаются в нечестивом союзе между Департаментом рыболовства и дикой природы во внутренних водоемах, его комитетом по законодательному надзору и охотничьим лобби, которые связаны политически, идеологически, финансово и социально. Несмотря на тесные связи, наши согласованные усилия по борьбе с отловом, ловлей койотов, охотой на медведя с наживкой, гончими и ловушками, а также консервной охотой вызвали серьезные дебаты и осведомленность общественности о реальной природе этих практик.

Маятник движется в нашем направлении, хотя, как и многие другие социальные движения, слишком медленно.Как отмечалось выше, самая яркая надежда для животных — это рост активности в штате и все те образовательные семена, которые были посеяны за последние 15 лет не только в законодательных органах, но и в умах широкой общественности и СМИ. Несмотря на то, что мы противостоим жестокости и влияем на изменения, бесчисленное количество животных штата Мэн по-прежнему страдают без нужды. Чем больше усилий мы сейчас вкладываем в то, что уже было сделано, тем скорее мы перенесем наши проблемы в основное русло мышления, продолжая при этом делать штат Мэн лидером в области защиты животных.

Высшая несправедливость

Роберт Фиск-младший (январь 2011 г.)

Нет другого животного, которое вдохновляет на более романтические метафоры, чем лошадь. Мы восхищаемся его мощью и изяществом с его редким сочетанием красоты, силы и свободы. Природа улыбнулась и щедро раздвинула руку, когда подарила человеку лошадь. На протяжении тысячелетий лошадь изменила человечество — то, как мы путешествуем, торгуем, играем, работаем и ведем войны, глубоко сформировались нашими отношениями с лошадьми.

На протяжении более 3000 лет воин на коне или в конной колеснице был главным оружием, и миллионы смертей лошадей, «танков», изменили баланс сил между цивилизациями. Лошади продолжали определять военную тактику вплоть до 1900-х годов. Лошади вырубали леса, вспахивали землю, пасли скот, служили такси и грузовиками, тянули троллейбусы. Перемещая людей, товары и идеи между цивилизациями, лошади изменили историю. Взгляните также на великолепного спортсмена в виде хорошо обученной лошади, как на развлечение конного спорта во всем мире.И, что немаловажно, лошади обеспечивают товарищество и дружбу, о которых могут знать только любители лошадей.

Разве это благородное животное не заслуживает только самого лучшего из всего, что оно дало нам и что значило для нас? Любовь и честь людей к лошадям проявляются во всей этой стране и в ее истории. К сожалению, их беспрецедентный статус и наследие не могут спасти их от абсолютного неуважения и жестокости бойни. Ежегодно около 1500 лошадей отправляются из штата Мэн на две бойни в Квебеке.Транспортировка и убой — это ужасные практики, которые часто скрывают от общественности.

Весь процесс, включая аукцион по убою, способ транспортировки, откормочные площадки, бойни — все, вплоть до их гибели, — бесчеловечен. Примерно 30% лошадей получают травмы в результате боев и плохой транспортировки. В панике лошадей часто толкают и выбивают из грузовика в желоб. Лошади стоят в очереди, нюхают кровь, ощущают и слышат ужас.Находясь в «ящике для убийств», они сильно трясутся, падают, не в силах устоять от страха ……

В статье «Нежелательные лошади в штате Мэн» ниже рассматриваются проблемы, связанные с нежелательными лошадьми в штате Мэн, что было сделано, что делается и что еще нужно сделать. Но одна проблема, не имеющая оправдания, — это бесчеловечное убийство этого великолепного, умного, чувствующего животного, которое так долго, так хорошо и так благородно служило человеку. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в наших усилиях по законодательному запрету любой связи с забоем лошадей и прекращению соучастия штата Мэн в этой практике.

Гуманное соединение

Роберт Фиск-младший (сентябрь 2006 г.)

В прошлом году на первой полосе газеты San Francisco Chronicle была статья о самке горбатого кита, запутавшейся в паутине крабовых ловушек и лески. Она была отягощена сотнями фунтов ловушек, из-за которых она изо всех сил пыталась удержаться на плаву. У нее также были сотни ярдов лески, обернутой вокруг ее тела, хвоста, туловища и веревка во рту.

Рыбак заметил ее к востоку от островов Фарралонес (за мостом Золотые Ворота) и обратился по радио в группу экологов с просьбой о помощи. Через несколько часов прибыла команда спасателей и определила, что она находится в таком тяжелом состоянии, что единственный способ спасти ее — это нырнуть и распутать ее, что было очень опасным предложением. Один удар хвостом мог убить спасателя.

Они часами работали с кривыми ножами и в конце концов освободили ее. Когда она была на свободе, дайверы говорят, что она плавала, казалось, радостными кругами.Затем она возвращалась к каждому водолазу, по одному, подталкивала и мягко толкала их — она ​​поблагодарила их. Некоторые сказали, что это был самый невероятно красивый опыт в их жизни. Парень, который вырезал веревку из ее рта, говорит, что она все время следила за ним, и он никогда не будет прежним.

Слишком немногие в современном обществе знают или ценят ту степень «человеческих» качеств, которые разделяют с нами многие представители нашего вида. Кит проявил способность выражать радость и благодарность, заставляя человека общаться с читающими историю.Большинство не осознают, что слоны, собаки, шимпанзе, дельфины и многие другие животные более высокого уровня испытывают полный спектр «человеческих» эмоций, таких как возбуждение, ревность, надежда, ярость, тревога, любовь, страх, горе, верность, стыд. , дерзость, сострадание и мир. И в одном они, безусловно, равны нам, так это в способности чувствовать боль.

В очень информативной и убедительной статье о воздействии человека на слонов во всем мире, недавно опубликованной в журнале The New York Times Magazine, некоторые исследователи указывают на травму в ткани общества толстокожих, охватывающую весь вид.Статья озаглавлена ​​«Неужели мы сводим слонов с ума? В последние годы их поведение в дикой природе стало странным и жестоким. Исследователи утверждают, что виной всему наше посягательство на их образ жизни. Это дает представление о широком спектре эмоций, которые эти животные испытывали на протяжении всей их социальной структуры в связи с потерей среды обитания, крайним и жестоким браконьерством, выбраковкой и общей человеческой деятельностью.

В четырехлетних усилиях MFOA по прекращению ловли койотов было отмечено, что если бы люди сделали с собакой то, что это состояние позволяет случиться с койотом, это легко было бы рассматривать как отягчающее жестокое обращение с животными.Но когда было замечено, что их домашние собаки на 98% генетически идентичны животным койота, это не произвело большого впечатления на членов комитета, слушавших законопроект.

Психологическое насилие и травмы, которые испытывают животные, которые очень похожи на человеческие, должны подчеркиваться при каждой возможности. Чем больше мы сможем сделать человеческое лицо их тяжелым положением, тем скорее будет расти общественное мнение, которое изменит отношение к животным в обществе. Одно дело отметить, что шимпанзе 98 лет.6% генетически идентичны людям, но совсем другое дело — заставить людей приравнивать «человеческие» эмоции к другим видам.

По мере того, как мы находим новые способы защиты животных, казалось бы, установление связи между человеческими качествами и расширение понимания терминов «живые существа» и «спесесизм» — это тактика и стратегия, которые мы должны все больше продвигать. Слон проливает слезы от горя, как люди. А кит может проявлять благодарность способами, которые мы, возможно, не считали возможными с человеческой точки зрения.По мере того, как мы узнаем больше о других видах, я надеюсь, что мы активизируем наши усилия по повышению осведомленности общественности о сходстве с человеческими эмоциями и чувствительностью. А пока я вспоминаю наклейку на бампере, которую однажды видел: «Люди — не единственный вид на планете, они просто действуют так, как они».

Публикации | Пьер Блевен | Дикая природа, загрязнение и исследования

24) Шаффер, С., Блевен, П., Барбро, К., Шастель, О., Веймерскирх, Х.2021. Сравнительные характеристики посещаемости яиц инкубационных полярных буревестников. Биотелеметрия животных.

23) Борис, П., Рикардсен, А., Леонард, П., Фиск, А., Тарту, С., Фогель, Э., Бытингсвик, Дж., Блевен, П. 2021. Глубокое погружение в жир: Изучение липидомных отпечатков жира косаток и горбатых китов в северной Норвегии. Экология и эволюция

22) Анисето, С., Тассара, Л., Рикардсен, А., Блевен, П., 2021. Массовые выбросы крупных китов на берег в Норвегии требуют дальнейшего изучения.Полярная биология

21) Себастьяно, М., Жуанно, В., Блевен, П., Анжелие, Ф., Паренто, К., Жернигон, Дж., Лемесль Дж. К., Робин, Ф., Пардон, П., Будзински, Х. , Лабади, П., Шастель, О., 2021. Высокий уровень фторалкильных веществ и возможное нарушение гормонов щитовидной железы у трех видов чаек из южной части Западной Франции. Наука об окружающей среде в целом.

20) Себастьяно, М., Анжелье, Ф., Блевен, П., Рибо, К., Сагеруп, К., Декамп, С., Herzke, Moe, B., Barbraud, C., Bustnes, J.O., Chastel, O., 2020. Воздействие PFAS связано с динамикой длины теломер и демографическими реакциями главного арктического хищника, Environmental Science & Technology

19) Блевен, П., Шаффер, А., Бустаманте, П., Анжелие, Ф., Пикар, Б., Херцке, Д., Мо, Б., Габриэльсен, Г., Бюстнес, Дж. О., Шастель, О. ., 2020. Контаминанты, пролактин и забота о родителях у арктических морских птиц: контрастные ассоциации перфторалкильных веществ и хлорорганических соединений с поведением переворачивания яиц, Общая и сравнительная эндокринология.

18) Блевен, П., Аарс, Дж., Андерсен, М., Бланше, Массачусетс, Ханссен, Л., Херцке, Д., Джеффрис, Р., Нордой, Э., Пинзоне, М., Де ла Вега, К., Рутти, Х., 2020. Пелагические и прибрежные — ключевые факторы, влияющие на уровни загрязняющих веществ у белых медведей Баренцева моря при различных стратегиях использования космоса? Наука об окружающей среде и технологии

17) Heerah, K., Cox, S.L., Blévin, P., Guinet, C., Charrassin, JB., 2019. Валидация индексов поиска пищи при нырянии с использованием архивированных и переданных данных об ускорении: случай с кораблем Уэдделла.Границы экологии и эволюции.

16) Блевен, П., Шаффер, С., Бустаманте, П., Анжелие, Ф., Пикард, Б., Герцке, Д., Мо, Б., Габриэльсен, Г. В., Бюстнес, Дж. О., Шастель, О. , 2018. Хлорорганические соединения, перфторалкильные вещества, ртуть и температура инкубации яиц у арктических морских птиц: данные логгеров. Экологическая токсикология и химия.

15) Костантини, Д., Блевен, П., Херцке, Д., Мо, Б., Габриэльсен, Г.В., Бюстнес, Дж. О., Частель, О., 2018. Более сильное окислительное повреждение и более низкая антиоксидантная защита у арктических морских птиц, подвергшихся воздействию более длительных перфторалкиловых кислот. Экологические исследования.

14) Guilleminot-Humann, S., Blévin, P., Azou-Barré, A., Yacoumas, A., Gabrielsen, GW, Chastel, O., Helfenstein, F., 2018. Сбор спермы у черноногих миляков и характеристика скорости и морфологии сперматозоидов. Avian Research.

13) Хаар, А., Хилланд, К., Экбо, Н., Габриэльсен, Г.W., Herzke, D., Bustnes, JO, Blévin, P., Chastel, O., Moe, B., Hanssen, SA, Sagerup, K., Borgå, K., 2017. Повреждение ДНК арктических морских птиц: исходный уровень , чувствительность к генотоксическому стрессору и ассоциация с загрязнителями органогалогенов. Экологическая токсикология и химия.

12) Анжелиер, Ф., Костантини, Д., Блевен, П., Шастель, О., 2017. Опосредуют ли глюкокортикоиды связь между условиями окружающей среды и динамикой теломер у диких позвоночных? Обзор. Общая и сравнительная эндокринология.

11) Блевен, П., Анжелиер, Ф., Тарту, С., Бустаманте, П., Херцке, Д., Мо, Б., Бех, К., Габриэльсен, Г.В., Бустнес, Дж. О., Шастель, О. , 2017. Перфторированные вещества и теломеры арктических морских птиц: поперечный и продольный подходы. Загрязнение окружающей среды.

10) Блевен, П., Тарту, С., Эллис, Х.И., Шастель, О., Бустаманте, П., Паренте, К., Херцке, Д., Анжелиер, Ф., Габриэльсен, Г.В., 2017. Загрязняющие вещества и Расход энергии у арктических морских птиц: хлорорганические пестициды и перфторалкильные вещества связаны со скоростью метаболизма противоположным образом.Экологические исследования.

9) Себастьяно, М., Бустаманте, П., Эулаерс, И., Маларваннан, Г., Мендес-Фернандес, П., Шурло, К., Блевен, П., Хаузельман, А., Ковачи, А., Eens, M., 2017. Трофическая экология определяет концентрацию загрязняющих веществ в сообществе тропических морских птиц. Загрязнение окружающей среды.

8) Блевен, П., Анжелиер, Ф., Тарту, С., Руо, С., Бустаманте, П., Херцке, Д., Мо, Б., Бех, К., Габриэльсен, Г.В., Бюстнес, Ю.О. , 2016. Воздействие оксихлордана связано с более короткими теломерами у арктических мокок.Наука об окружающей среде в целом.

7) Себастьяно, М., Бустаманте, П., Костантини, Д., Эулаерс, И., Маларваннан, Г., Мендес-Фернандес, П., Шурло, К., Блевен, П., Хаузельманн, А., Делл’Омо, Г., 2016. Высокий уровень содержания ртути и низкий уровень стойких органических загрязнителей у тропической морской птицы во Французской Гвиане, фрегата «Великолепный», Fregata magnificens. Загрязнение окружающей среды.

6) Тарту, С., Бустаманте, П., Анжелиер, Ф., Лендвай, А.З., Мо, Б., Блевин, П., Бек, К., Габриэльсен, Г. В., Бустнес, Дж. О., Частел, О., 2016. Воздействие ртути, стресс и секреция пролактина у морских птиц Арктики: экспериментальное исследование. Функциональная экология.

5) Тарту, С., Лендваи, А.З., Блевен, П., Херцке, Д., Бустаманте, П., Мо, Б., Габриэльсен, Г.В., Бюстнес, Дж.О., Частель, О., 2015. Повышенная чувствительность надпочечников и более поздняя дата вылупления в связи с воздействием полихлорированного бифенила у черноногих моевок, размножающихся в Арктике (Rissa tridactyla).Общая и сравнительная эндокринология.

4) Блевен, П., Тарту, С., Анжелие, Ф., Леклер, С., Бюстнес, Дж. О., Мо, Б., Херцке, Д., Габриэльсен, Г. В., Шастель, О., 2014. Окраска кожных покровов в отношении стойких органических загрязнителей и состояния тела полярных мокок, разводящих черноногих моевок (Rissa tridactyla). Наука об окружающей среде в целом.

3) Тарту, С., Габриэльсен, Г.В., Блевен, П., Эллис, Х., Бюстнес, Дж. О., Герцке, Д., Шастель, О., 2014. Эндокринные и фитнес-корреляты воздействия длинноцепочечных перфторированных карбоксилатов у размножающихся в Арктике черноногих моевок. Наука об окружающей среде и технологии.

2) Карравьери А., Шерель Ю., Блевен П., Браулт-Фавру М., Шастель О., Бустаманте П., 2014. Воздействие ртути на большое субантарктическое сообщество птиц. Загрязнение окружающей среды.

1) Блевен, П., Карравьери, А., Йегер, А., Шастель, О., Бустаманте, П., Шерел, Ю., 2013. Широкий спектр загрязнения ртутью птенцов морских птиц Южного океана. PLoS One.

Что является причиной воздействия загрязняющих веществ на белых медведей Баренцева моря? Fram Forum 2020 — FRAM — Центр исследований климата и окружающей среды Крайнего Севера; том 9

Blévin, P., 2018. Физиологические последствия воздействия перфторалкильных веществ, хлорорганических соединений и ртути на морских птиц, размножающихся в Арктике.

Коррекция деформаций горбинки и DISI с помощью васкуляризированной костной пластики у пациентов с несращением ладьевидной кости

SICOT-J 2021, 7 , 13

Оригинальная артикул

Коррекция деформаций горбинки и DISI с помощью васкуляризированной костной пластики у пациентов с несращением ладьевидной кости

Нана Нагура 1 , Киёхито Наито 1 * , Йоичи Сугияма 1 , 3 , Хироюки Обата 1 , 2 , Кендзи Гото 1 , Айяка 1 , Ёсимаса Томита 4 , Ёсиюки Ивасе 3 , Кадзуо Канеко 1 и Мунэаки Исидзима 1 , 2

1 Отделение ортопедии, медицинский факультет университета Дзюнтендо, 2-1-1 Хонго, Бункё-ку, 113-8421 Токио, Япония
2 Медицинский факультет ортопедии и двигательных органов, Высшая школа медицины Университета Дзюнтендо, 2-1-1 Хонго, Бункё-ку, 113-8421 Токио, Япония
3 Отделение ортопедической хирургии, Гериатрический медицинский центр Джунтендо Токио Кото, 3-3-20 Шисуна, Кото-ку, 136-0075 Токио, Япония
4 Отделение ортопедической хирургии, Японская организация по охране труда и технике безопасности, больница Токио Росай, 4-13-21 Омори-Минами, Ота-ку, 143-0013, Токио, Япония

* Автор, ответственный за переписку: knaito @ juntendo.ac.jp

Поступило: 9 Октябрь 2020 г.
Принято: 20 Февраль 2021 г.

Аннотация

Введение : Хотя васкуляризованная костная пластика (VBG) с использованием 1, 2 межкомпартментных супраретинакулярных артерий (1, 2 ICSRA) эффективна при несращении ладьевидной кости, деформация нестабильности дорсального интеркалированного сегмента (DISI) сохраняется даже после коррекции деформации горбинки (HD). Целью данного ретроспективного исследования было оценить коррекцию деформации HD и DISI после 1, 2 ICSRA VBG по поводу несращения ладьевидной кости. Методы : В период с января 2010 г. по декабрь 2018 г. мы пролечили 18 пациентов (средний возраст: 25,8 лет, 16 мужчин и 2 женщины) с ложной сращением с использованием 1, 2-ICSRA VBG. Среднее время от травмы до операции составило 20,0 (3– 120) месяцев. Несращения располагались на талии у всех пациентов. Коррекция деформации HD и DISI исследовалась на предоперационных изображениях и изображениях при последнем обследовании. Результаты : У всех пациентов коррекция HD положительно коррелировала с коррекцией деформации DISI.Кроме того, мы сосредоточили внимание на времени от травмы до операции и оценили изменения деформации HD и DISI в зависимости от времени до операции. В результате изменения HD и деформации DISI положительно коррелировали у пациентов с более коротким временем до операции, но не коррелировали, когда время до операции превышало 5 месяцев. Выводы : Эти результаты предполагают, что деформация DISI может быть исправлена ​​путем коррекции HD, когда время от травмы до операции короткое, но эта коррекция затруднена, если время до операции продлено.

Ключевые слова: несращение ладьевидной кости / Горбатая деформация / Деформация нестабильности дорсального интеркалированного сегмента / Время до операции / 1, 2 межкамерные супраретинакулярные артерии

© Авторы, опубликовано EDP Sciences, 2021

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинальная работа правильно процитировано.

Введение

Васкуляризованная трансплантация на ножке лучевой кости при несращении ладьевидной кости, о которой сообщил в 1991 г. Зайдемберг (процедура Z), представляет собой аутологичную костную трансплантацию с использованием восходящей ирригационной ветви лучевой кости, т.е. ]. Васкуляризованная костная пластика (VBG) эффективна для лечения несращения ладьевидной кости, в частности, в рефрактерных случаях, таких как те, которые сопровождаются аваскулярным некрозом (АВН), пациентам с хирургическим вмешательством, пациентам с длительным периодом после травмы и проксимальная треть ладьевидной кости [2].Результаты Z-процедуры в рефрактерных случаях удовлетворительны [3, 4].

С другой стороны, Ribak et al. сравнили результаты VBG и non-VBG для несращения ладьевидной кости, включая несращение в пояснице. В результате сообщалось, что VBG имеет более высокую скорость сращения костей и более короткое время до сращения, чем не VBG [5]. На основании этих данных мы используем VBG для лечения несращений ладьевидной кости в случаях плохого кровотока в проксимальных фрагментах кости и в случаях, когда время от травмы до операции велико, даже при несращении поясницы.

Одним из факторов деформации нестабильности дорсального интеркалированного сегмента (DISI), связанной с несращением ладьевидной кости, является горбатая деформация (HD) из-за дефекта кости на ладонной стороне места перелома [6]. Более того, проксимальный фрагмент сгибается дорсально с полулунной костью, вызывая деформацию DISI [7, 8], а постоянство деформации DISI, как сообщается, является фактором плохого клинического прогноза [9, 10]. Следовательно, коррекция деформации HD и DISI важна наряду с сращением кости для улучшения клинических исходов несращения и предотвращения прогрессирующего коллапса ладьевидной кости без сращения (SNAC) запястья.Тем не менее, хирургическая техника лечения несращения ладьевидной кости до сих пор остается спорной. Kim et al. сообщалось, что аутологичные трансплантаты подвздошной кости при несращении ладьевидной кости показали значительную корреляцию между коррекцией HD и коррекцией деформации DISI [9]. С другой стороны, при Z-процедуре, когда количество костного трансплантата ограничено, уменьшение, которое может быть получено после операции, остается под вопросом [11]. Более того, нет литературы, описывающей корреляцию между коррекцией обеих деформаций после VBG по поводу несращения ладьевидной кости.Таким образом, в этом исследовании оценивалась коррекция деформации HD и DISI после VBG по поводу несращения ладьевидной кости, а затем оценивалась взаимосвязь между степенью коррекции деформации HD и DISI и временем до операции.

Материалы и методы

Пациенты

Это исследование было одобрено этическим комитетом медицинских исследований нашего университета (№ 18-323), и информированное согласие было получено от всех пациентов и пациентов несовершеннолетних в возрасте до 20 лет.

В период с января 2010 года по декабрь 2018 года 1, 2 ICSRA VBG были выполнены при несращении ладьевидной кости у 18 пациентов со средним возрастом 25,8 (16–46) лет, из 16 мужчин и 2 женщин. Среднее время от травмы до операции составило 20,0 (3–120) месяцев. Тип перелома на момент травмы по классификации Герберта был B1 у 6 и B2 у 12, а несращения располагались на талии у всех пациентов.

Хирургическая техника

Операция выполнена под общим наркозом.Согласно отчету Zaidemberg et al., Были идентифицированы 1, 2 ICSRA, проходящие дорсально между первым и вторым отделами сухожилия разгибателя, трансплантат, включающий этот сосуд, был поднят из лучевой кости и помещен в место несращения [1] . Кюретаж места несращения был выполнен с ладонной стороны у пациентов с относительно большим HD, но с дорсальной стороны у остальных, и был измерен размер трансплантата, который должен был быть установлен. У пациентов с относительно тяжелой деформацией DISI по результатам предоперационной визуализации лучевая и полулунная кость были временно зафиксированы для интраоперационной коррекции деформации DISI путем введения спицы Киршнера с дорсальной стороны лучевой кости по направлению к полулунной кости с одновременной коррекцией лучевой кости (RL). угол до 0 ° путем произвольного сгибания запястья, и трансплантат был помещен в это состояние.Для фиксации несращения использовались компрессионные винты без головки. После операции было наложено шинирование большого пальца на 4 недели, после чего были начаты упражнения на диапазон движений.

Визуальная оценка

Для оценки степени коррекции деформации HD и DISI с помощью 1, 2 ICSRA VBG при несращении ладьевидной кости сравнивали дооперационные изображения и изображения при последнем обследовании с помощью простой рентгенографии и компьютерной томографии (КТ). В нашей больнице предоперационная КТ использовалась для оценки состояния несращения и совмещения ладьевидной кости, а послеоперационная КТ использовалась для оценки сращения кости и совмещения ладьевидной кости у всех пациентов.Интраафоидный угол (ISA) рассматривался как показатель HD, а скафолунатный угол (SLA) рассматривался как показатель деформации DISI. ISA — это угол, образованный двумя линиями, которые перпендикулярны проксимальной и дистальной суставным поверхностям на боковой проекции на КТ (рис. 1A), а SLA — это угол между длинной осью ладьевидной кости (касательная линия ладонной коры ладьевидной кости) и длинной оси полулунной кости (линия между серединами проксимальной и дистальной дуг) на боковой проекции простой рентгенографии запястья (рис. 1В).Измерения ISA и SLA были выполнены независимым слепым хирургом-ортопедом.

Рисунок 1

Метод измерения интрафоидного угла (ISA) (A) и угла ладьевидной кости (SLA) (B). (A) ISA измеряли как угол между перпендикулярными линиями на дистальной и проксимальной суставных поверхностях ладьевидной кости на латеральном КТ-изображении. (B) SLA был измерен как угол между длинной осью ладьевидной кости (касательной к ладьевидной коре ладьевидной кости) и длинной осью полулунной кости (осью, соединяющей средние точки проксимальной и дистальной дуг) на боковой проекции простая рентгенография запястья.

Оценки

В этом исследовании, чтобы оценить улучшение деформации HD и DISI, ISA и SLA сравнивались до операции и во время последнего послеоперационного обследования. Кроме того, взаимосвязь между степенью коррекции деформации HD и DISI и временем до операции оценивалась в зависимости от времени после травмы (<4 месяцев против ≥4 месяцев, <5 месяцев против ≥5 месяцев и <6 месяцев. месяцев против ≥6 месяцев).

Статистический анализ

Данные, полученные при визуализации, сравнивались с использованием теста Манна – Уитни U .Корреляция изменений данных до и после операции оценивалась путем расчета коэффициента корреляции Спирмена. Уровень значимости составил p <0,05.

Результат

Измерения ISA и SLA, а также корреляции между ISA и SLA у всех пациентов

Средний срок послеоперационного наблюдения составил 15,7 ± 2,5 мес. Из 18 пациентов несращение было излечено у 15, а не у 3, при этом показатель сращения составил 83,3%. Среднее время до союза было 4.0 (2–7) месяцев. ISA, определенная с помощью КТ, составляла 37,8 ± 18,5 ° до операции и была значительно улучшена до 20,2 ± 12,9 ° во время последнего послеоперационного обследования ( p <0,05). SLA, определенное с помощью простой рентгенографии, до операции составляло 63,9 ± 12,7 ° и улучшилось до 52,6 ± 18,6 ° во время последнего обследования ( p = 0,06) (Таблица 1). Изменения ISA и SLA на момент последнего обследования по сравнению с дооперационными значениями составили 17,5 ± 14,9 и 8,9 ± 11,2 соответственно и показали положительную корреляцию ( r = 0.54, p <0,05) (Таблица 2).

Таблица 1

Период от травмы до операции и изменения интрафоидного угла (ISA) и скафолунатного угла (SLA) между до и после операции.

Таблица 2

Корреляция между интрафоидным углом (ISA) и углом скафолуната (SLA).

Сравнение по времени до операции (

<4 месяцев против ≥4 месяцев)

У 5 пациентов (5 мужчин и 0 женщин), у которых время до операции было <4 месяцев, ISA составило 36.4 ± 22,6 ° до операции и улучшилась до 18,6 ± 11,5 ° во время последнего обследования ( p = 0,13), а SLA улучшилась с 60,2 ± 15,3 ° до операции до 52,6 ± 13,3 ° во время последнего обследования ( p = 0,33) (таблица 1). У 13 пациентов (11 мужчин и 2 женщины), у которых время до операции составляло ≥ 4 ​​месяцев, ISA значительно улучшилась с 38,4 ± 17,7 ° до операции до 20,9 ± 13,8 ° во время последнего обследования ( p <0,05 ), а SLA улучшено с 65.От 3 ± 11,9 ° до операции до 52,7 ± 20,7 ° на момент последнего обследования ( p = 0,09). Изменение ISA от до операции до времени последнего обследования составило 17,8 ± 16,0 в группе <4 месяцев и 17,5 ± 15,1 в группе ≥4 месяцев, а изменение SLA составило 7,6 ± 11,8 и 9,4 ± 11,4, соответственно. Изменения ISA и SLA коррелировали в обеих группах ( r = 0,78, p <0,05; r = 0,42, p <0,05) (Таблица 2).

Сравнение по времени до операции (

<5 месяцев vs.≥5 месяцев)

У 9 пациентов (9 мужчин и 0 женщин), у которых время до операции было <5 месяцев, ISA значительно улучшилась с 41,9 ± 18,3 ° до операции до 23,0 ± 14,1 ° во время последнего обследования ( p < 0,05), а SLA улучшилась с 61,6 ± 13,4 ° до 56,0 ± 14,4 ° ( p = 0,31) (Таблица 1). У 9 пациентов, у которых время до операции составляло ≥ 5 месяцев (7 мужчин и 2 женщины), ISA значительно улучшилась с 33,7 ± 18,9 ° до операции до 17,6 ± 11.7 ° на момент последнего обследования ( p <0,05), а SLA улучшилась с 66,2 ± 12,3 ° до 49,6 ± 22,1 ° ( p = 0,11). Изменение ISA от до операции до времени последнего обследования составило 18,9 ± 17,5 в группе <5 месяцев и 16,2 ± 12,7 в группе ≥5 месяцев, а изменение SLA составило 6,9 ± 11,5 и 10,9 ± 11,2 соответственно. Изменения ISA и SLA были положительно коррелированы ( r = 0,89, p <0,05) в группе <5 месяцев, но не в группе ≥5 месяцев ( r = 0.18, p > 0,05) (Таблица 2).

Сравнение по времени до операции (

<6 месяцев против ≥6 месяцев)

У 11 пациентов (10 мужчин и 1 женщина), у которых время до операции составляло менее 6 месяцев, ISA улучшилась с 41,9 ± 19,1 ° до операции до 20,5 ± 14,5 ° во время последнего обследования ( p = 0,06 ), а SLA улучшилась с 65,2 ± 15,0 ° до 55,9 ± 14,2 ° ( p = 0,13) (Таблица 1). У 7 пациентов (6 мужчин и 1 женщина), у которых время до операции составляло ≥ 6 месяцев, ISA значительно улучшилась с 34.3 ± 18,4 ° до операции до 19,7 ± 12,4 ° на момент последнего обследования ( p = 0,06), а SLA улучшилась с 63,7 ± 9,7 ° до 55,6 ± 16,0 ° ( p = 0,27). Изменение ISA от до операции до времени последнего обследования составило 21,4 ± 16,8 в группе <6 месяцев и 14,6 ± 10,7 в группе ≥6 месяцев, а изменение SLA составило 10,5 ± 12,4 и 7,9 ± 10,3, соответственно. Изменения ISA и SLA положительно коррелировали в группе <6 месяцев ( r = 0.79, p <0,05), но не коррелировали в группе ≥6 месяцев ( r = -0,11, p > 0,05) (Таблица 2).

Обсуждение

Размер костных трансплантатов при лечении несращения ладьевидной кости все еще остается спорным. Как правило, для коррекции HD, связанной с несращением ладьевидной кости, необходимо трансплантировать достаточное количество кости в качестве опоры на ладонной стороне [11]. Среди VBG тот, который размещен с ладонной стороны радиуса, предложенный Judet et al.сообщалось, что он позволил собрать более крупные трансплантаты и обеспечил удовлетворительную скорость сращения кости по сравнению с процедурой Z, при которой трансплантаты собираются с дорсальной стороны лучевой кости [12, 13]. Кроме того, свободный VBG из медиального мыщелка бедренной кости позволяет собирать более крупные трансплантаты по сравнению с другими VBG на ножке, и сообщалось о благоприятных клинических результатах [14]. Z-процедура уступает этим методикам по размеру трансплантата [11, 15]. Однако, как отмечалось выше, для лечения рефрактерного несращения ладьевидной кости результаты Z-процедуры в целом были благоприятными, и этот метод является полезным вариантом хирургического лечения [3, 4, 13].

В этом исследовании есть несколько ограничений. Первый — это метод оценки совмещения ладьевидной кости. Недавно было опубликовано несколько исследований, в которых длина ладьевидной кости использовалась как индикатор сокращения и выравнивания запястья [16, 17]. Более того, Kim et al. сообщили, что укорочение ладьевидной кости вызвало деформацию DISI [9]. Однако длина ладьевидной кости имеет различие по полу и латеральность [18, 19], и ее может быть трудно использовать в качестве оценки уменьшения несращения ладьевидной кости.Следовательно, в случаях этого исследования, когда процедура Z выполнялась с ладонной стороны, непрерывность дорсального участка сохранялась, а костная пластика выполнялась на клиновидный костный дефект для уменьшения выравнивания. Кроме того, когда Z-процедура выполнялась с дорсальной стороны, непрерывность ладонного участка также сохранялась. На основании этих результатов, хотя укорачивание ладьевидной кости строго не оценивалось, в этом исследовании для оценки HD использовалась ISA.Следовательно, нельзя утверждать, что причиной остаточной деформации DISI в этом исследовании является только субклиническое повреждение мягких тканей, таких как связка SL. Далее, указание на Z-процедуру все еще остается спорным. В предыдущих отчетах Chang et al. сообщили, что Z-процедура была проведена на несращениях с HD и AVN, но сращение кости не было получено и хорошие результаты лечения не могли быть получены [15]. Кроме того, Derby et al. сообщили, что VBG относительно противопоказан в случаях HD и нестабильности запястья [20].Однако в Японии Kawasaki et al. сообщили о благоприятных результатах Z-процедуры и коррекции DISI при несращении ладьевидной кости с HD [21]. И в настоящее время среди японских хирургов кисти существует ситуация, когда, вопреки сообщениям в предыдущей англоязычной литературе, процедура Z предпочтительнее для этого несращения. Фактически, мы также обнаружили улучшение HD с помощью процедуры Z для случаев с HD, и мы думаем, что процедура Z может быть полезна в случаях с относительно коротким временем до травмы.

Действительно, у наших пациентов ISA значительно улучшилась во время последнего обследования по сравнению с до операции, что указывает на то, что процедура Z позволяет собрать достаточное количество кости для коррекции HD (Таблица 1).Кроме того, изменение ISA во время последнего обследования по сравнению со значением до операции положительно коррелировало с изменением SLA, указывая на то, что деформация DISI была улучшена за счет коррекции HD (Таблица 2). Однако у некоторых из 18 пациентов, прошедших оценку в этом исследовании, коррекция деформации DISI была недостаточной, даже когда можно было исправить HD.

Что касается коррекции DISI, связанной с несращением ладьевидной кости, Fisk et al. сообщили в исследовании клиновидных трансплантатов, что натяжение ладонной лучезапястной связки может быть нормализовано, а DISI может быть скорректирован путем восстановления длины ладьевидной кости, укороченной HD [6].Хотя SL связка является первичной связкой, которая способствует стабильности ладьевидной кости, сообщается, что радиоскафокапитальная (RSC) связка и длинная связка RL, которые являются ладонными лучезапястными связками, вносят вторичный вклад в стабильность [22]. Поэтому мы обратили внимание на связки вокруг ладьевидной кости как на фактор недостаточной коррекции DISI, несмотря на коррекцию HD. Мы предположили, что история HD продлевается при длительном несращении ладьевидной кости и что коррекция деформации DISI затруднена из-за изменений длины и эластичности окружающих связок, несмотря на возможность костной коррекции HD.В этом исследовании мы сосредоточились на периоде от травмы до операции и оценили изменения деформации HD и DISI в зависимости от времени до операции (<4, 5 и 6 месяцев против ≥4, 5 и 6 месяцев). В результате изменения HD и деформации DISI были положительно коррелированы у пациентов с более коротким временем до операции, но не коррелировали, когда время до операции превышало 5 месяцев (Таблица 2). Эти результаты показывают, что деформация DISI может быть исправлена ​​путем коррекции HD, когда время от травмы до операции короткое, но что коррекция деформации DISI путем коррекции HD затруднена, если время до операции продлено.Таким образом, у пациентов с несращением ладьевидной кости HD можно исправить, но DISI не может быть исправлено в достаточной степени с помощью процедуры Z, если время от травмы до операции велико.

Capito и Higgins подготовили модели, имитирующие несращение ладьевидной кости, сопровождающееся деформацией DISI, с использованием трупов путем перерезания связки SL, которая стабилизирует ладьевидную кость, связку RSC и длинную связку RL [22]. Они показали, что деформацию DISI можно исправить без восстановления связок, вставив костный трансплантат немного больше, чем фактический дефект кости [22].Наше настоящее исследование показало, что Z-процедура является полезным вариантом хирургического лечения несращения ладьевидной кости, но что ее эффективность для коррекции деформации DISI сомнительна, если операция проводится более чем через 5 месяцев после травмы, а влияние внутрикапальных связок считается отрицательным. Фактор такого исхода.

Объявления

Финансирование

Авторы заявляют, что это исследование не финансировалось.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сертификат этики

Исследование одобрено этической комиссией медицинских исследований нашего университета (№ 18-323).

Согласие на участие

Получено информированное согласие от всех пациентов.

Согласие на публикацию

Получено информированное согласие от всех пациентов.

Наличие данных и материала

Наборы данных во время и / или проанализированные в ходе текущего исследования доступны от соответствующего автора по разумному запросу.

Наличие кода

Наборы данных во время и / или проанализированные в ходе текущего исследования доступны от соответствующего автора по разумному запросу.

Вклад авторов

Н.Н. (первый автор) в основном написал эту рукопись, сбор данных, анализ и интерпретацию данных. KN (автор-корреспондент), YS, YI, KK и MI в основном выполнили концепцию и дизайн этого исследования. HO, KG, AK и YT выполнили сбор данных, анализ и интерпретацию данных.

Список литературы

  1. Zaidemberg C, Siebert JW, Angrigiani C (1991) Новый васкуляризированный костный трансплантат для лечения несращения ладьевидной кости. J Hand Surg Am 16, 474–478. [PubMed] [Google ученый]
  2. Merrell GA, Wolfe SW, Slade JF 3rd (2002) Лечение несращений ладьевидной кости: количественный метаанализ литературы.J Hand Surg Am 27, 685–691. [PubMed] [Google ученый]
  3. Steinmann SP, Bishop AT, Berger RA (2002) Использование 1, 2 межкамерных супраретинакулярных артерий в качестве трансплантата васкуляризованной кости на ножке для трудного несращения ладьевидной кости.J Hand Surg Am 27, 391–401. [Google ученый]
  4. Waters PM, Stewart SL (2002) Хирургическое лечение несращения и аваскулярного некроза проксимальной части ладьевидной кости у подростков. J Bone Joint Surg Am 84, 915–920. [PubMed] [Google ученый]
  5. Ribak S, Medina CE, Mattar R Jr, Ulson HJ, Ulson HJ, Etchebehere M (2010) Лечение несращения ладьевидной кости с помощью васкуляризированной и неваскуляризированной дорсальной кости из дистального отдела лучевой кости.Инт Ортоп 34, 683–688. [PubMed] [Google ученый]
  6. Фиск Г.Р. (1970) Нестабильность запястья и перелом ладьевидной кости.Ann R Coll Surg Engl 46, 63–76. [PubMed] [Google ученый]
  7. Moritomo H, Murase T, Oka K, Tanaka H, ​​Yoshikawa H, Sugamoto K (2008) Взаимосвязь между местом перелома и кинематическим паттерном при несращении ладьевидной кости.J Hand Surg Am 33, 1459–1468. [PubMed] [Google ученый]
  8. Ока К., Мурасе Т., Моритомо Х, Гото А., Сугамото К., Йошикава Х (2005) Модели костного дефекта при несращении ладьевидной кости: трехмерный и количественный анализ.J Hand Surg Am 30, 359–365. [PubMed] [Google ученый]
  9. Kim JH, Lee KH, Lee BG, Lee CH, Kim SJ, Choi WS (2017) Задняя интеркалированная сегментарная нестабильность, связанная с неправильным сращением реконструированной ладьевидной кости.J Hand Surg Eur 42, 240–245. [Google ученый]
  10. Tsuyuguchi Y, Murase T, Hidaka N, Ohno H, Kawai H (1995) Передний клиновидный костный трансплантат для старых переломов ладьевидной кости или несращений. J Hand Surg Br 20, 194–200. [PubMed] [Google ученый]
  11. Jones DB, Burger H, Bishop AT, Shin AY (2008) Лечение несращений ладьевидной кости с аваскулярным проксимальным полюсом и запястным коллапсом.Сравнение двух васкуляризированных костных трансплантатов. J Bone Joint Surg Am 90, 2616–2625. [Google ученый]
  12. Judet R, Roy-Camille R, Guillamon JL (1972) Лечение несращения ладьевидной кости запястья с помощью трансплантата на ножке. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 58, 699–705.[PubMed] [Google ученый]
  13. Маллизос К.Н., Дайлиана З., Варитимидис С., Куталос А. (2017) Лечение несращений ладьевидной кости с васкуляризованными костными трансплантатами из дистального отдела лучевой кости: средне- и долгосрочное наблюдение.Eur J Orthop Surg Traumatol 27, 33–39. [PubMed] [Google ученый]
  14. Doi K, Oda T, Soo-Heong Nanda V (2002) Свободный васкуляризированный костный трансплантат для несращения ладьевидной кости.J Hand Surg Am 25, 507–519. [Google ученый]
  15. Чанг М.А., Бишоп А.Т., Моран С.Л., Шин А.Ю. (2006) Исходы и осложнения 1, 2-межкомпартментной супраретинакулярной артерии с васкуляризованной костной пластикой несращений ладьевидной кости.J Hand Surg Am 31, 387–396. [PubMed] [Google ученый]
  16. Mathoulin CL, Arianni M (2018) Лечение деформации горбатой ладьевидной кости — критична ли коррекция деформации нестабильности дорсального интеркалированного сегмента? J Hand Surg Eur 43, 13–23.[Google ученый]
  17. Elatta MA, Elglaind SM, Talat E, Alqaseer AM, Basheer HM (2019) Соотношение ладьевидной кости и ладьевидной кости для оценки длины ладьевидной кости. J Hand Surg Asian Pac 24, 202–207. [Google ученый]
  18. Хайнцельманн А.Д., Арчер Г., Биндра Р.Р. (2007) Антропометрия ладьевидной кости человека.J Hand Surg Am 32, 1005–1008. [PubMed] [Google ученый]
  19. Смит Д.К. (1993) Анатомические особенности ладьевидной кости запястья: Подтверждение биометрических измерений и симметрии с помощью трехмерной МРТ.Радиология 187, 187–191. [PubMed] [Google ученый]
  20. Derby BM, Murray PM, Shin AY, Bueno RA, Mathoulin CL, Ade T, Neumeister MW (2013) Васкуляризованные костные трансплантаты для лечения патологии костей запястья.Рука (N Y) 8, 27–40. [PubMed] [Google ученый]
  21. Кавасаки К., Немото Т., Кубо К., Йомита К., Инагаки К. (2020) Васкуляризованная костная пластика при несращении ладьевидной кости с деформацией горбинки: хирургическая техника.J Wrist Surg 9, 528–534. [Google ученый]
  22. Capito AE, Higgins JP (2013) Переполнение ладьевидной кости: влияние размеров реконструкции ладьевидной кости на выравнивание ладьевидной кости. J Hand Surg Am 38, 2419–2425. [PubMed] [Google ученый]

Цитируйте эту статью как: Nagura N, Naito K, Sugiyama Y, Obata H, Goto K, Kaneko A, Tomita Y, Iwase Y, Kaneko K & Ishijima M (2021) Коррекция деформаций горбинки и DISI с помощью васкуляризированной костной пластики у пациентов с несращением ладьевидной кости.SICOT-J 7 , 13

Все таблицы

Таблица 1

Период от травмы до операции и изменения интрафоидного угла (ISA) и скафолунатного угла (SLA) между до и после операции.

Таблица 2

Корреляция между интрафоидным углом (ISA) и углом скафолуната (SLA).

Все рисунки

Рисунок 1

Метод измерения интрафоидного угла (ISA) (A) и угла ладьевидной кости (SLA) (B).(A) ISA измеряли как угол между перпендикулярными линиями на дистальной и проксимальной суставных поверхностях ладьевидной кости на латеральном КТ-изображении. (B) SLA был измерен как угол между длинной осью ладьевидной кости (касательной к ладьевидной коре ладьевидной кости) и длинной осью полулунной кости (осью, соединяющей средние точки проксимальной и дистальной дуг) на боковой проекции простая рентгенография запястья.

По тексту

границ | Экономичный дрон, созданный по индивидуальному заказу, для оценки здоровья китов

Введение

Биология сохранения окружающей среды вступает в новую эру инноваций, с беспрецедентным ростом ряда методов, от генетики и геномики до телеметрии и дистанционного зондирования (Allendorf et al., 2010; Hussey et al., 2015). Быстрое развитие технологий, лежащих в основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, также известных как беспилотные авиационные системы или дроны), способствует появлению новых и инновационных экологических приложений (Koh and Wich, 2012; Anderson and Gaston, 2013; Christie et al., 2016; Smith et al., 2016; Smith et al., 2016). др., 2016; Даффи и др., 2017). Применение БПЛА в природоохранной науке позволяет собирать информацию из опасных и недоступных сред и отвечать на исследовательские вопросы, которые ранее были ограничены гипотетическими (Harvey et al., 2016). БПЛА также представляют собой альтернативный, более безопасный, тихий и часто рентабельный вариант для мониторинга фауны и флоры, от отдельных людей и популяций до целых экосистем, и тем самым заменяют дорогостоящие пилотируемые системы, такие как вертолеты и самолеты с неподвижным крылом (Christiansen et al. ., 2016; Christie et al., 2016). Применение БПЛА в исследованиях дикой природы в настоящее время охватывает практически все среды, от засушливых пустынь, тропических лесов, океанов до полярных регионов (Linchant et al., 2013, 2015; Durban et al., 2015; Goebel et al., 2015; Даффи и др., 2017).

БПЛА меняют подход ученых к мониторингу и сохранению дикой природы (Gonzalez et al., 2016). В наземном мире БПЛА используются для самых разных природоохранных задач (van Gemert et al., 2014; Gonzalez et al., 2016). Некоторые примеры включают подсчет слонов ( Loxodonta africana ) (Linchant et al., 2013; Vermeulen et al., 2013), наблюдение с помощью БПЛА (инструменты для борьбы с браконьерством) за слонами и носорогами ( Diceros bicornis и Ceratotherium simum ) (Marks, 2014; Mulero-Pázmány et al., 2014; Hahn et al., 2017), обнаружение гнезд шимпанзе ( Pan troglodytes ) (van Andel et al., 2015) и картирование суматранского орангутана ( Pongo abelii ) местообитания, распространения и плотности (Wich et al., 2015; Szantoi и др., 2017). Применение БПЛА теперь распространяется на полярные регионы, где они использовались для мониторинга и оценки численности популяций пингвинов (папоротник, Pygoscelis papua и антарктический ремешок, Pygoscelis antarctica ), а также для оценки размера и состояния морских леопардов ( Hydrurga leptonyx ). ) (Goebel et al., 2015; Ratcliffe et al., 2015). В морской среде беспилотные летательные аппараты революционизируют способы изучения морских видов благодаря их небольшому размеру, очевидному минимальному вмешательству в дикую природу и повышению безопасности как для операторов, так и для животных (Nowacek et al., 2016; Fiori et al., 2017). БПЛА использовались для самых разных целей, включая аэрофотосъемку, мониторинг, использование среды обитания, оценку численности, фотограмметрию и отбор биологических образцов, например, «удар» китов (Hogg et al., 2009; Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Ходжсон и др., 2013; Дурбан и др., 2015; Pomeroy et al., 2016; Schofield et al., 2017).

Существуют широко распространенные опасения по поводу здоровья популяций морских млекопитающих перед лицом глобальных антропогенных стрессоров (Gulland and Hall, 2007). Тем не менее, оценка состояния здоровья обычно включает сбор образцов от выброшенных на мель животных, что часто бывает необъективным, поскольку здоровье этих животных, скорее всего, будет нарушено (Geraci and Lounsbury, 2005). Таким образом, отбор проб выдыхаемого воздуха или «дуновения» диких китов может обеспечить более репрезентативную оценку состояния здоровья особей, поскольку пробы могут быть взяты из популяции случайным образом.Из одного образца удара кита ученые смогут собрать респираторные бактерии, липиды, белки, ДНК и гормоны (Hogg et al., 2005, 2009; Schroeder et al., 2009; Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Hunt et al., 2013, 2014; Thompson et al., 2014; Burgess et al., 2016; De Mello, De Oliveira, 2016; Ravernity et al., 2017). Эта информация важна для сохранения китов, поскольку ее можно собирать с течением времени, чтобы помочь контролировать восстановление популяций китов после китобойного промысла. Ранние подходы к отбору проб удара кита заключались в пропускании хлопковой марли или нейлонового чулка на конце стержня из углеродного волокна через удар, когда животное всплывало на поверхность (Hogg et al., 2009; Hunt et al., 2014). Последние достижения в этом методе заключаются в использовании шеста с рядом чашек Петри с крышками для отбора проб диких косаток (Ravernity et al., 2017). Однако этот метод требует очень близкого подхода судов к китам (Hogg et al., 2009). Учитывая большие размеры, массу и мощь китов, такой подход сопряжен с высоким риском как для исследователей, так и для самого кита. Даже в идеальных условиях этот метод может беспокоить животное, потенциально ставя под угрозу эффективность некоторых мер, таких как уровень гормонов стресса, которые быстро повышаются (Harcourt et al., 2010). Соответственно, давно ищутся альтернативные подходы. Асеведо-Уайтхаус и др. (2010) развернули однороторный БПЛА (вертолет с дистанционным управлением) для анализа ударов китов. Их исследование продемонстрировало осуществимость такого подхода, но потеря проб с БПЛА, когда он летит в морском воздухе, оказалась потенциальной проблемой, как и загрязнение переносимыми по воздуху частицами, не испарившимися китом.

Здесь мы описываем специально созданный БПЛА, предназначенный для анализа ударов китов в полевых условиях с минимальным загрязнением.Наша цель состояла в том, чтобы сделать снимок состояния здоровья китов. Мы специально нацелены на мигрирующих на север горбатых китов ( Megaptera novaeangliae ) у восточного побережья Сиднея, Австралия, для сбора базовой информации о микробиоте. БПЛА, использованный в нашем исследовании, обладает уникальной комбинацией характеристик, которые представляют собой значительный прогресс по сравнению с существующими БПЛА. Он быстрый, высокоманевренный, прочный, водонепроницаемый, недорогой (<1000 долларов США) и обеспечивает гибкие варианты установки полезной нагрузки. БПЛА масштабируется до механизма отбора проб (в данном случае чашки Петри 100 мм), который удерживается в механизме, который позволяет открывать / закрывать чашу во время полета, сводя к минимуму загрязнение или потерю образца.

Материалы и методы

Место исследования и виды

Все полеты проводились у берегов Сиднея, Австралия (Рисунок 1). Ежегодно с мая по ноябрь мигрирующие горбатые киты группы V (стадо E1) мигрируют мимо Сиднея, когда они плывут из высокоширотных районов нагула в Антарктиде в низкоширотные места размножения у берегов Квинсленда (Chittleborough, 1965). Весь отбор проб проводился в прибрежных водах на расстоянии менее 3 морских миль от Сиднея с 30 мая по 27 июня 2017 года.

Рисунок 1. Место исследования (обозначено черной звездой на вставке). Все образцы были собраны в прибрежных водах (<3 морских миль) у Сиднея, Австралия. Пробы ударов были собраны только у мигрирующих на север австралийских горбатых китов восточного побережья. Пробы воды были собраны в течение нескольких лет после взлома порта (отмечены звездочкой за пределами вставки).

БПЛА Design

БПЛА представляет собой четырехмоторный электрический мультикоптер (квадрокоптер) диаметром 500 мм (от двигателя к двигателю по диагонали) (рис. 2A). Он имеет относительно высокое соотношение мощности и веса, что делает его быстрым, маневренным, устойчивым к сильным порывам ветра и относительно тихим во время зависания.Он имеет минимум оборудования и работает в «ручном режиме» (без помощи GPS или автоматического выравнивания) с большой зависимостью от встроенного видеопотока для управления, навигации и операций по отбору проб. Конструкция планера БПЛА представляет собой конструкцию «сэндвич», вырезанную из пластины из углеродного волокна, с верхней частью корпуса, отлитой из ударопрочного поликарбоната. Это уплотняет планер, образуя водонепроницаемый отсек, в котором размещены компоненты распределения мощности, управления полетом, двигателя, приемопередатчика радиоуправления и видеопередатчика.Стрелы / опоры поплавка были вырезаны из вспененного полипропилена (EPP) — пенопласта с закрытыми порами, выбранного из-за высокой прочности, устойчивости к изгибающим нагрузкам и отличной водостойкости. В прозрачной акриловой трубе в передней части самолета находится наклонная камера, обращенная вперед, которая в режиме реального времени показывает положение пилота (вид от первого лица). Полученная композитная структура является легкой, жесткой, прочной и водонепроницаемой. Плавучесть обеспечивают два водонепроницаемых отсека и поплавки из вспененного полипропилена под рукавами.В случае аварии или вынужденной посадки над водой беспилотный летательный аппарат находится в вертикальном положении, поэтому его можно восстановить или снова взлететь. Две усиленные монтажные площадки на верхней части корпуса рассчитаны на полезную нагрузку около 100 г. В этой конфигурации устройство для взятия проб было смонтировано спереди. Это шарнирная рама, которая открывается на 180 градусов и вмещает чашку Петри диаметром 100 мм с присосками. Сервомотор открывает и закрывает антенну дистанционно во время полета. Тестирование воздушного потока с использованием дыма показало, что чаша для отбора проб лучше всего расположена по отношению к гребным винтам.Передовая водонепроницаемая видеокамера (GoPro ® Hero Session ™) расположена сзади и записывает видео на внутреннюю карту памяти. Блюдо находится в кадре записанного видео, поэтому отснятый материал можно использовать для подтверждения источника выбранного материала.

Рис. 2. (A) Специально созданный БПЛА, предназначенный для анализа ударов китов. БПЛА состоит из корпуса из углеродного волокна типа «сэндвич». Белые поролоновые поплавки поддерживают БЛА при взлете и посадке, а также обеспечивают плавучесть в воде.В желтой оболочке находится все электрическое оборудование. GoPro ® hero session установлен на задней части желтого корпуса для записи полетов. В центре желтой оболочки расположен шарнирный механизм с одноразовой чашкой Петри. Этим можно управлять дистанционно, чтобы свести к минимуму загрязнение пробы в полевых условиях. В прозрачной круглой трубе в передней части БПЛА находится камера от первого лица, которая помогает при отборе проб. (B) БПЛА для отбора проб удара кита. Эта фотография была сделана сразу после того, как БПЛА прошел через видимый удар (шлейф брызг).Чашка Петри все еще находится в открытом положении. Образец собирали как с крышки, так и со дна (заполненный питательным агаром). Чашку Петри закрывали сразу после сбора, чтобы свести к минимуму загрязнение пробы, и дрон отправляли обратно к исследовательскому судну на расстоянии более 200 метров. (C) Снимок экрана с БПЛА на борту камеры GoPro ® для сбора проб среднего кита. На этом кадре внизу изображения показана чашка Петри. Кит расположен справа. Чашка Петри полностью выдвинута (открыта), с обеих сторон чашки и линзы GoPro ® видны капли раздува.

Метод отбора проб

Это исследование было одобрено Комитетом по этике животных Университета Маккуори и проводилось в соответствии с Управлением по исследованиям животных (2016/010). Это исследование было разрешено Службой национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NSWNPWS) для полетов БПЛА над китами в прибрежных водах Нового Южного Уэльса (номер разрешения SL101743). Чтобы соответствовать требованиям австралийского законодательства, БПЛА (включая резервный БПЛА) были зарегистрированы Управлением безопасности гражданской авиации (CASA) и эксплуатировались сертифицированным оператором CASA (Heliguy Pty.Ltd.). Все полеты проводились в хорошую погоду (без дождя, по шкале Бофорта <3) с малых исследовательских судов, с которых БПЛА был запущен и приземлился на стартовой площадке в носовой или кормовой части лодки. Закрытая стерильная чашка Петри с питательным агаром, покрывающая дно чашки Петри, была закреплена с помощью восьми присосок, прикрепленных к БПЛА перед каждым полетом.

Члены группы просканировали местность на предмет наличия горбатых китов. После выбора особи судно управлялось с постоянной скоростью и расстоянием от кита (> 200 м).Как только дыхательный ритм человека был определен (продолжительность простоя в минутах), БПЛА был запущен, чтобы совпасть с индивидуальным всплытием. Пилот БПЛА был направлен корректировщиками на судне и позиционировал БПЛА с помощью прямой трансляции с камеры, обращенной вперед. Чтобы свести к минимуму загрязнение образца, чашка Петри оставалась закрытой до тех пор, пока кит не всплыл на поверхность, когда чаша дистанционно открывалась, когда БПЛА ускорялся в направлении и через самую плотную часть удара кита, собирая максимальное количество образца в чашке и крышке (рисунки 2B, C и дополнительное видео 1).Чашку Петри немедленно закрывали, а БПЛА возвращали в сосуд. Чашку Петри, содержащую образец, вынули из БПЛА, и Parafilm ® обернули вокруг закрытой чашки Петри для закрепления образца. Все образцы временно хранили в холодильнике на льду до дальнейшей обработки в лаборатории в конце каждого дня.

В каждом полете предпринимались попытки отобрать разных китов. Лица внутри капсулы были выбраны на основе уникальной маркировки (например,, белые бока / узоры / рубцы / ракушки). Чтобы гарантировать, что один и тот же человек не попал в выборку дважды, для целевой аудитории использовалась прямая видеотрансляция. Перекрестного заражения среди китов можно было избежать, если не открывать откидную крышку до тех пор, пока дыхание не произойдет только у целевого кита. Видеозаписи, собранные с GoPro ® на протяжении каждого полета, использовались для проверки сбора проб и исключения повторного отбора проб у одних и тех же людей путем апостериорной идентификации. Поведенческий ответ китов регистрировался для каждого прохода с использованием системы баллов от одного до трех (один: «нет ответа», два: «незначительная реакция», незначительная поверхностная активность, такая как вырубка леса, шпионские прыжки, и три: «тяжелая / повышенная реакция». е.g., пролом, бросок цветоноса или пощечину подбородком).

Пробы воздуха и морской воды

Чтобы сделать возможным прямое сравнение проб воздуха, захваченного БПЛА, и проб от ударов китов с бактериями, обитающими в прилегающей морской воде, данные были объединены с библиотеками последовательностей 16S, полученными из 26 проб морской воды с поверхности. Это представляет собой полный годовой цикл, полученный с национальной станции временных рядов, известной как Port Hacking 100 (Ph200). Все образцы, взятые с БПЛА, были собраны в пределах 20 км от Ph200.

Лабораторная обработка проб

Первоначальная обработка образцов происходила в два этапа.Сначала в кожухе биобезопасности класса II, прошедшем обработку ультрафиолетом, верхнюю часть крышки чашки Петри (не агаровую) протирали тампоном, используя сухой стерильный ватный наконечник, а затем помещали в стерильную пробирку объемом 1,5 мл и хранили в морозильной камере при — 30 ° С. Во-вторых, чашку Петри (как крышку, так и питательную основу) помещали в инкубатор при 37 ° C после протирания крышки, имитируя среднюю температуру тела млекопитающих 36–37 ° C (Whittow, 1987; Cuyler et al., 1992). . Планшеты наблюдали ежедневно на предмет роста колоний. Если рост произошел, колонии подсчитывали и репрезентативное количество колоний отбирали из каждой чашки, ресуспендировали в 100 мкл стерильной воды, встряхивали в течение 10 с и немедленно замораживали при -30 ° C до дальнейшей обработки.Затем тарелки хранились в холодильнике для использования в будущем при необходимости.

Экстракция бактериальной ДНК
Экстракции ДНК

проводили с использованием набора Quick -DNA ™ Fungal / Bacterial Miniprep (Zymo Research, Irvine, California, USA) с небольшими изменениями в инструкциях производителя. Каждый тампон переносили в пробирку, содержащую 1,2 г ZR BashingBeads ™ (что эквивалентно ~ половине порции, поставляемой для каждой экстракции). Исходную пробирку для хранения промывали лизирующим раствором (750 мкл), чтобы обеспечить полный перенос материала в пробирку для экстракции.Затем мазок взбивали шариками на Vortex-Genie ® 2 (Mo Bio Laboratories / QIAGEN, Калифорния, США) в течение 20 минут при комнатной температуре. Все остальные этапы выполнялись в соответствии с инструкциями производителя, за исключением того, что были выполнены две последовательные заключительные элюции, каждая с 20 мкл стерильного буфера для элюции ДНК.

Амплификация и секвенирование

ампликона, нацеленных на бактериальный ген 16S рРНК (27F-519R; Lane et al., 1985; Lane, 1991), были созданы и секвенированы для каждого образца в Центре геномики Рамачотти (UNSW, Сидней, Австралия) с использованием секвенирования парных концов света 250 п.н. согласно установленным протоколам (http: // www.bioplatforms.com/wp-content/uploads/base_illumina_16s_amplicon_methods.pdf).

Ампликоны, сгенерированные из захваченного дронами воздуха и удара китов, были объединены с последовательностями 27F-519R, сгенерированными из 26 проб морской воды с поверхности (2 м и 10 м), собранных в течение полного годового цикла из временных рядов близлежащей Национальной опорной станции (Ph200) ( Декабрь 2014 г. — март 2016 г.). Ежемесячный отбор микробных проб проводится на эталонной станции Port Hacking100 с 2009 г. (Seymour et al., 2012). Все пробы китов, отловленных БПЛА, и пробы воздуха были собраны в пределах 20 км вверх по течению от этой опорной станции, в пределах 1–3 км от берега.Мы пришли к выводу, что этот набор данных, который был отобран и секвенирован с использованием стандартизированных протоколов в том же центре секвенирования, обеспечит всестороннюю и беспристрастную оценку видов бактерий, характерных для морской воды в этом регионе, которые могут быть исключены как потенциальные загрязнители из образцов, полученных от ударов китов. Образцы китов, воздуха и морской воды, проанализированные в этом исследовании, подробно описаны в дополнительных таблицах 1, 2.

Таблицы операционных таксономических единиц (OTU) последовательностей

были подготовлены после (Bissett et al., 2016). Вкратце, чтения с парных концов были отфильтрованы с использованием Trimmomatic (ILLUMINACLIP: NexteraPE-PE.fa: 2: 30: 10 SLIDINGWINDOW: 4: 15 MINLEN: 76) (Bolger et al., 2014), а затем объединены с использованием PEAR (Zhang et al. , 2014). Объединенные данные ампликонов были сгруппированы в OTU с 97% сходством последовательностей с использованием конвейера выбора открытых эталонных OTU в USEARCH 64 bit v8.1.1756 (Edgar, 2010), который включал обнаружение химер de novo . Кластеры с <4 последовательностями были удалены, и считанные данные были сопоставлены с репрезентативными последовательностями OTU с использованием USEARCH (97% ID) для расчета количества считываний.Из начального пула из 10,5 миллионов считываний парных концов в таблицу OTU было добавлено 7,62 миллиона отфильтрованных объединенных последовательностей с удаленными химерами. Таблицы OTU были подвергнуты подвыборке с постоянной глубиной выборки из 10000 последовательностей с использованием разреженного в веганском тесте (Oksanen, 2017). Все последующие анализы проводились на подвыборочных таблицах OTU. Последовательности, созданные в ходе этого проекта, депонированы в Европейском нуклеотидном архиве в рамках проекта PRJEB23634. Все данные о последовательности морской воды хранятся в архиве чтения последовательностей NCBI PRJNA385736.

Анализ данных

Иерархические кластеры профилей численности OTU, сгенерированные из морской воды, захваченного дронами воздуха и удара китов, сравнивались с помощью теста simprof после преобразования квадратного корня и преобразования в диссимиляционную матрицу Брея-Кертиса в кластере r пакета (Whitaker and Christman, 2014). . Данные из проб, которые были близки к промахам, которые отражали бы смесь микробиоты воздуха и ударов китов, были исключены из последующего статистического анализа. Различия в структуре сообществ между выборками наблюдались при неметрическом многомерном шкале.Существенные различия в сообществах, отобранных в морской воде, пробах воздуха, захваченного БПЛА, или пробах ударов китов, были определены с использованием обобщенных линейных моделей в пределах мвабунда (Wang et al., 2012). Вкратце, отрицательная биномиальная модель соответствовала данным обилия OTU, и группировка выборки была проанализирована с использованием дисперсионного анализа (ANOVA). OTU, которые были значительно перепредставлены в морской воде, воздухе, захваченном дронами, или специфичны для проб от ударов китов, были определены с помощью ANOVA с опцией «p.uni =« adjust »». OTU были классифицированы по базе данных релизов Silva 123 (Quast et al., 2013) с использованием mothur «classify.seqs» с параметрами по умолчанию (v1.36.1, Schloss et al., 2009).

Идентификация бактерий, выделенных из чашек с агаром

бактериальных генов 16S рРНК амплифицировали непосредственно из клеточных суспензий, полученных из выборки колоний, с использованием консервативных праймеров 27F и 519R (Lane et al., 1985; Lane, 1991). ПЦР-амплификации состояли из 1,0 мкл шаблона, а цикл, специфичный для 16S, состоял из 95 ° C в течение 10 минут, 94 ° C в течение 30 секунд, 55 ° C в течение 10 секунд, 72 ° C в течение 45 секунд и 72 ° C в течение 10 минут, и ДНК-полимераза Taq (Qiagen).Амплифицированную ДНК получали для секвенирования по Сэнгеру с использованием гранул Agencourt ® AMPure ® XP (Beckman Coulter). Последовательности были обрезаны до q20 и классифицированы по базе данных Silva (версия 123).

Результаты

Всего за 4 дня отбора проб было выполнено 74 полета. Каждая стая считалась независимой, поскольку все киты совершали ежегодную северную миграцию (Pirotta et al., 2016). В целом было собрано 59 успешных образцов, по крайней мере, у 48 различных китов (образцы были взяты у 11 китов, но они не были идентифицированы с помощью видео из-за случайного выхода из строя камеры GoPro ® e.g., батарея разряжена или достигнута максимальная емкость). Объем образца варьировал от 50 до 150 мкл выдыхаемого воздуха. Среднее время открытия откидной крышки составляло 4 с (минимум 2 с, максимум 6 с). БПЛА имел максимальное время полета (время автономной работы) 15 минут, а попытки отбора проб в среднем составляли 4 минуты 28 секунд (диапазон: от 27 до 7 минут). Большую часть времени полета кит потратил на поиск следующего места всплытия кита. Время нахождения БПЛА в непосредственной близости от кита (БПЛА примерно на расстоянии 5 м по горизонтали) варьировалось, но в среднем составляло 53 с (диапазон: от 2 до 2 с.36 мин или 141 с). Наибольшее количество образцов, собранных за 1 день, составило 38. Во всех случаях не было поведенческой реакции на дрон (уровень 1, n = 48). Дважды наблюдались сильные социальные взаимодействия, которые происходили до того, как дрон приближался к китам (один удар хвостом, одно нарушение), но в каждом случае отбор проб продолжался в группе, и образцы были успешно собраны.

Результаты секвенирования нового поколения

Всего было получено 7,62 миллиона отфильтрованных последовательностей бактериального рибосомного гена 16S из 59 ударов кита, захваченных БПЛА, и шести проб воздуха.Они были объединены с последовательностями размером 0,91 мкм, полученными из 26 образцов морской воды, для получения профилей численности бактериальных OTU. Кластеризация на основе расстояния профилей бактериальных сообществ, связанных с ударами, воздухом или морской водой, определила по крайней мере три значимых кластера (simprof, P <0,05), включающих одну группу, состоящую исключительно из морской воды, одну группу, состоящую исключительно из образцов, полученных от ударов китов, и третью группу, которая сгруппировал шесть проб воздуха вместе с 11 пробами от ударов китов (рис. 3A). Образцы ударов китов в этой группе могут соответствовать вылетам БПЛА, которые пропустили или едва не захватили материал удара кита, и были сильно коррелированы с низкими оценками отлова, основанными на визуальной оценке количества извлеченного материала кита (дополнительная таблица 1).

Рис. 3. Анализ сходства профилей численности операционных таксономических единиц (OTU) и сравнение классов бактерий, идентифицированных в отобранных пробах китов, воздуха и морской воды. (A) Неметрический многомерный масштабный график профилей численности бактериальных OTU. Размер каждого графического персонажа кита масштабируется в соответствии с визуальной оценкой количества удара, нанесенного китом на чашке Петри (например, чем больше треугольник, тем больше выборка). OTU были определены с 97% идентичностью нуклеотидов. (B) Относительная численность таксономических классов, определенных как специфичные для китов, воздуха или морской воды в каждом типе выборки.

бактериальных OTU, коррелированных с пробами морской воды, китов или воздуха, были идентифицированы с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) на основе обобщенных линейных моделей, соответствующих данным (Wang et al., 2012). Профили разнообразия и численности OTU для воздуха и удара китов значительно отличались ( p <0,05) друг от друга и мало похожи на сообщества, характерные для соседней морской воды.На уровне класса китовыми бактериями доминировали Gammaprotobacteria, Flavobacteriia, Clostridia и Fusobacteria , в отличие от сообществ морской воды, в которых видовой состав отражал значения, типичные для субтропических вод Тасманового моря, т.е. ~ 60% Alphaproteobacteria , 15% Cyanobacteria и меньшие доли Gammaproteobacteria и Flavobacteriia (рис. 3B; Seymour et al., 2012).

В целом, образцы ударов китов показали наибольшее разнообразие OTU, за ними следовали морская вода и воздух (дополнительный рисунок 1).Многофакторный анализ на основе моделей выявил 198 OTU, специфичных для морской воды, и 35 OTU, которые достоверно коррелировали с образцами воздуха (ANOVA, P <0,1; дополнительные таблицы 3, 4). Успешно собранные пробы ударов китов содержали небольшую долю относящихся к морской воде и воздуху OTU, что составляло в среднем 15,7 (± 10,8)% и 11,5 (± 4,4)% от общего числа последовательностей соответственно. Доля специфичных для воздуха и морской воды ОТЕ в пробах, близких к промахам, была значительно выше (41,0% и 24.1% соответственно). Вычитание специфичных для морской воды и воздуха OTU из общего количества позволило нам определить 129 OTU, которые были высокоспецифичными для образцов китов (ANOVA, P <0,05, рисунок 4, дополнительная таблица 5). Множество видов бактерий, идентифицированных как специфичные для китов, включают несколько OTU, принадлежащих к родам Cardiobacteriaceae и видам Tenacibaculum , за которыми следуют OTU, относящиеся к Pseudomonas sp. Штамм wp33, Leptotrichia sp. и коринебактерии spp.Хотя эти анализы выявили, какие OTU были высокоспецифичными для китов, воздуха и морской воды, дополнительный набор связанных с китами OTU мог быть идентифицирован в оставшихся несущественных OTU. Мы использовали следующие критерии: присутствие более чем у пяти китов и> 100 последовательностей, чтобы добавить дополнительные 145 OTU, которые были высокоспецифичными для китов, но обнаруживались только в небольшой части отобранной популяции китов (5–17 особей из всего 57) (дополнительная таблица 6). Многие из ОТЕ в этой группе тесно связаны с китоспецифичными ОТЕ на уровне рода и вида, т.е.g., штаммы Cardiobacteriaceae, Tenacibaculum и Fusibacter . Однако также были обнаружены потенциальные респираторные патогены, такие как Balneatrix (Gammaproteobacteria), и ряд грамположительных клостридий и бацилл, таких как Staphylococcus и Streptococcus . В контексте мониторинга респираторного здоровья китов потенциальные патогены могут присутствовать только в подгруппе популяции. OTU в этой связанной с китами группе присутствовали в небольшом количестве и в среднем составляли 13 (± 5.7)% от общего количества последовательностей, обнаруженных в каждой выборке китов.

Рис. 4. Относительная численность бактериальных таксонов, выявленных в морской воде, захваченном БПЛА воздухе и ударах китов. OTU с численностью <9 по всему набору данных были опущены для ясности. Относительная численность представлена ​​для каждой группы (т. Е. Морская вода, воздух плюс «близкие к неудачам» пробы и киты, а также для каждой пробы. Названия таксонов соответствуют идентификации наивысшего таксономического уровня, полные таксономии представлены в дополнительных таблицах 3–6. ) в легенде показаны только верхние по численности таксоны.

Сравнение с культурозависимой идентификацией микробиоты китов

Рост бактерий наблюдался на 48 чашках с агаром, установленных на БПЛА, подвергшихся удару кита. Непокрытые контрольные чашки не показали роста бактерий. Секвенирование генов рРНК, амплифицированных из отдельных колоний, позволило идентифицировать 18 различных таксонов бактерий, выделенных от 19 различных китов (дополнительная таблица 7). В целом, наиболее распространенные бактерии, идентифицированные на уровне филума, включали Proteobacteria ( n = 7), Firmicutes ( n = 7) и Actinobacteria ( n = 4).Два образца были идентифицированы на уровне семейства: Brucellaceae ( n = 1) и Microbacteriaceae ( n = 1). На уровне рода Micrococcus ( n = 3), Acidovorax ( n = 3), Bacillus ( n = 3), Enterobacteriaceae ( n = 2). Наиболее распространены Paenibacillus ( n = 2), Streptococcus ( n = 2) и Staphylococcus ( n = 2).У семи китов было идентифицировано более одной бактерии. Staphylococcus был идентифицирован в обоих случаях, взятых с помощью нашего БПЛА.

Обсуждение

БПЛА

быстро меняют способы сбора учеными информации об изучаемых видах (Christie et al., 2016; Lowman and Voirin, 2016; Nowacek et al., 2016; Duffy et al., 2017). В исследованиях китов беспилотные летательные аппараты позволили усовершенствовать методы отбора проб и устранили необходимость приближаться к судам с близкого расстояния. Насколько нам известно, это исследование является первым, в котором успешно продемонстрировано использование специально созданного БПЛА, предназначенного для измерения ударов горбатых китов в водах Южного полушария.Наблюдаемые минимальные поведенческие нарушения позволяют предположить, что этот метод является отличной альтернативой с низким уровнем воздействия на полюс для отбора проб крупных мигрирующих китов. Горбатые киты, возможно, знали о БПЛА и не реагировали или, что наиболее вероятно, даже не знали о его присутствии. Подводный шум, создаваемый БПЛА, вероятно, будет очень низким на высоте полета (<10 м), поскольку он меньше, легче и имеет меньшую дисковую нагрузку, чем аналогичные серийные БПЛА, которые, как показано, передают минимальную шумовую передачу под водой. (е.g., SwellPro Splashdrone и DJI Inspire 1 Pro) (Christiansen et al., 2016). Комбинация водонепроницаемой конструкции и дистанционно управляемой чашки Петри с откидной крышкой, предназначенная для минимизации загрязнения воздуха, является значительным улучшением по сравнению с существующими типами БПЛА.

Наши результаты демонстрируют, что уловы китов могут быть эффективно собраны, минимизируя виды, связанные с вероятными источниками загрязнения, например, воздух и морская вода, для определения микробов, специфически связанных с китами.Амплификация ДНК, извлеченной из воздуха, захваченного БПЛА, подчеркивает чувствительность основанных на ПЦР подходов к обнаружению микробиоты даже при небольшом количестве извлеченной ДНК, а также демонстрирует чувствительность этого подхода к загрязнению из внешних источников. Разработка системы отбора проб с откидной крышкой с использованием стерильных чашек Петри позволила нам эффективно снизить загрязнение типичными бактериями морской воды, которые могут существовать в аэрозолях над поверхностью моря. Хотя присутствие многочисленных видов морской воды (Alphaproteobacteria SAR11 и цианобактерий) в пробах воздуха и ударов китов не вызывает удивления, источник некоторых основных видов, обнаруженных в пробах воздуха, менее ясен.Некоторые из наиболее распространенных видов, обнаруженных в пробах воздуха, Propionobacteria, Arthrobacter и Staphylococcus , являются обычными комменсальными организмами кожи и носовых полостей млекопитающих (человека) (Human Microbiome Project Consortium, 2012; Prussin and Marr, 2015). Потенциальным источником некоторых неморских материалов могло быть загрязнение во время процедуры экстракции или амплификации ДНК, особенно когда количество захваченного материала было низким (например, для проб воздуха или проб, близких к промахам).В контексте разработки индикаторов здоровья китов наличие или отсутствие видов, общих для людей, следует интерпретировать с осторожностью. Тем не менее, при ударе с БПЛА, где было собрано достаточное количество материала, наш анализ показывает, что ~ 70% от общего количества последовательностей были специфичными для китов, группа связанных последовательностей, связанных с китами, составляла еще ~ 12%, а оставшаяся часть могла быть быть уверенно определенным как имеющий отношение к морской воде или воздуху.

Насколько нам известно, это первое исследование, в котором используется долгосрочный набор данных о морской воде для выявления и вычитания бактерий морской воды из профилей сообществ в образцах млекопитающих, отловленных в полевых условиях.Данные о морской воде предоставили всестороннюю временную оценку состава микробных сообществ, присутствующих в морской воде у Сиднея. Важно отметить, что было собрано и проанализировано гораздо большее количество морской воды (2 л) по сравнению с пробами китов. Этот метод минимизировал влияние внешних источников загрязнения и позволил более широко охватить разнообразие сообщества морской воды. Мы использовали этот ресурс, чтобы отфильтровать все последовательности, характерные для морской воды, чтобы получить набор данных о ударах китов, который можно было бы использовать в качестве диагностики для здоровья китов.Явные различия, наблюдаемые между статистически определенными бактериями в пробах китов, морской воды и воздуха, указывают на то, что этот метод был эффективным для сбора микробиоты китов с минимальным загрязнением.

Успешный сбор бактериальной ДНК в этом исследовании дает базовую информацию о микробиоте, обнаруженной при ударе мигрирующих горбатых китов. Из-за того, что забор проб дыхания китов как оценка здоровья китов еще только зародился (Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Hunt et al., 2013), неясно, какие виды микрофлоры / бактерий считаются « нормальными ». ‘для мигрирующих на север горбатых китов у побережья Сиднея.Несмотря на это, в нашей коллекции родов бактерий из нескольких исследований, собранных для оценки микробиоты, есть сходства (Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Denisenko et al., 2012; Hunt et al., 2013). Например, роды Streptococcus и Staphylococcus были обнаружены в наших образцах и были обнаружены при ударе синих китов ( Balaenoptera musculus ), серых китов ( Eschrichtius robustus ) и косаток южных жителей (Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Денисенко и др., 2012; Hunt et al., 2013; Раверти и др., 2017). Бактерии рода Streptococcus распространены на слизистых оболочках животных (и людей) и, как известно, обнаруживаются в верхних дыхательных путях (Krzyściak et al., 2013). Бактерии Streptococcus ранее были ответственны за пневмонию, вызывающую смерть китообразных (Acevedo-Whitehouse et al., 2010). Bacillus sp . был также идентифицирован путем сбора ударов серых китов западной части северной части Тихого океана и косаток южных районов (Денисенко и др., 2012; Hunt et al., 2013; Раверти и др., 2017).

Секвенирование следующего поколения выявило, что Cardiobacteriaceae (семейство) и Tenacibaculum (род) являются наиболее распространенными генами бактериальной рРНК при ударе китов. Cardiobacteriaceae ранее были выделены в качестве доминирующих таксонов в дыхательной системе «здоровых» афалин в неволе ( Tursiops aduncus и T. truncates), и свободно обитающих видов ( T. truncates ) (Johnson et al. al., 2009; Лима и др., 2012). Эти данные могут указывать на то, что эти гены являются частью нормальной микрофлоры дельфинов, в то время как их присутствие у китов до сих пор было неизвестно. Cardiobacteriaceae изобилуют на коже горбатых китов (род Gammaproteobacteria ), как и Tenacibaculum (Apprill et al., 2011, 2014). Вполне возможно, что бактерии, обнаруженные на коже кита, также встречаются в дыхательных путях или эпителиальных клетках. Tenacibaculum был связан с микробиомом других морских видов, таких как южный голубой тунец ( Thunnus maccoyii castelnau ) (Valdenegro-Vega et al., 2013), а Psychrobacter является частью микробиома кожи акулы-молотилки и радужной форели (Lowrey et al., 2015; Doane et al., 2017).

Сбор бактериальной микробиоты как индикатора здоровья китообразных растет (Hogg et al., 2009; Schroeder et al., 2009; Acevedo-Whitehouse et al., 2010; Lima et al., 2012; Hunt et al. , 2013; Нельсон и др., 2015; Раверти и др., 2017). Мы смогли отобрать несколько человек из одной популяции за очень короткий промежуток времени.Использование водонепроницаемой камеры GoPro ® сделало идентификацию разных людей надежной и, следовательно, сократило повторный отбор проб. Наша дистанционно управляемая конструкция «перевернутой тарелки» доказала свою эффективность в снижении возможного загрязнения от пилота / исследовательской группы (например, дыхания, прикосновения, одежды) и паров / паров сосудов. Размещение Parafilm ® вокруг чашки после отбора пробы гарантировало, что образец оставался неэкспонированным до возвращения в лабораторию для обработки. Недавно опубликованная работа Burgess et al.(2016) обнаружили, что чашки из полистирола (чашки Петри) являются наиболее эффективной поверхностью для отбора проб китов по сравнению с другими материалами для отбора проб, такими как вуаль из нейлона и нейлоновой сетки из нитекса. Кроме того, использование ледяного охлаждения наших образцов для временного хранения также согласуется с данными Берджесса и др. (2016), которые обнаружили, что хранение в холодильнике со льдом подходит для хранения образцов (по крайней мере, на гормоны) для продолжительных полевых работ в море (<6 часов). Наши образцы содержали только мелкий туман [мы оценили от 50 до 150 мкл на образец, аналогично количеству, собранному Hogg et al.(2009)], и поэтому мы не смогли напрямую пипетировать образцы, но мы обнаружили, что смывание неагаровой крышки чашек Петри было эффективным. Различия в объемах проб вдувания, по-видимому, являются общей проблемой (Hogg et al., 2009; Acevedo-Whitehouse et al., 2010), и поэтому рекомендуется повторный отбор проб. Успех выборки увеличивался с увеличением усилий / опыта, и мы рекомендуем на раннем этапе любого исследования прилагать усилия для улучшения навыков пилота, сбора образцов, качества и количества.

Несмотря на то, что БПЛА в целом весьма успешны, они по-прежнему требуют высокого уровня навыков и усилий.Предсказать, когда кит вот-вот выйдет на поверхность, позиционировать БПЛА и вовремя открыть чашку Петри остается сложной задачей. Это может быть сложно, когда кит выходит на поверхность, чтобы вдохнуть, но не дышит с силой. Когда это происходит, пластина подвергается воздействию воздуха, и поэтому БПЛА должен вернуться в лодку, чтобы можно было заменить чашку Петри, наш коэффициент промаха / почти промаха составил 11/59 = 20%. Во-вторых, отказ от использования готового продукта требует высокого уровня компетенции БПЛА как для полета, так и для устранения проблем по мере их возникновения.В-третьих, время полета этого БПЛА составляет 15 минут, что ограничивает количество возможностей для отбора проб до того, как БПЛА должен вернуться на судно для замены батареи. Время полета будет увеличиваться по мере развития аккумуляторных технологий (Nowacek et al., 2016).

В нашем наборе данных подробно описаны разнообразие и численность микробиоты мигрирующей популяции китов, что обеспечивает исходный уровень для выявления патогенных видов. В конечном итоге выделение патогенов от здоровых или больных животных станет важным шагом на пути к пониманию причин заболевания и факторов, способствующих вирулентности.Культуро-зависимые методы остаются жизнеспособным вариантом для наблюдения за патогенами в популяциях. В этом исследовании питательный агар был эффективным способом культивирования подмножества микробиоты ударов китов, включая виды, обычно ассоциированные с респираторными заболеваниями у млекопитающих. Использование обеих сторон чашки Петри эффективно удваивало шансы получить образцы бактерий. Хотя секвенирование следующего поколения позволяет исследовать разнообразие микробиоты ударов китов, в настоящее время изоляция и идентификация бактерий из чашек с агаром могут быть достигнуты в течение 3-5 дней, по сравнению с практическими сроками в несколько недель для секвенирования с использованием освещения.Селективные среды могут использоваться для нацеливания на потенциальных патогенов в сочетании с условно-патогенным отбором образцов больных или страдающих животных.

Выводы

Наш специально созданный БПЛА оказался весьма успешным при отборе проб улова китов для анализа микробного сообщества. Это экономически выгодно, имеет низкий риск заражения и значительно снижает беспокойство китов. Будущие приложения включают другие виды китов, обитающие на свободном выгуле (например, южные киты, Eubalaena australis ), а также отбор проб более мелких китообразных (например, южных китов, Eubalaena australis ).г., дельфины). Наш БПЛА — полезное дополнение к инструментарию ученых-экологов, позволяющее собирать информацию о здоровье и, следовательно, способность отслеживать изменения в состоянии здоровья отдельных людей по мере восстановления населения и обеспечивать систему раннего предупреждения о возможных будущих изменениях.

Взносы авторов

Концепция бумаги: VP, AS, RH, MO, IJ и AG. План эксперимента: VP, AS, RH и IJ. Полевые работы: VP, AS и RH. Лабораторные работы: ВП, ДР и МО. Анализ и интерпретация данных: VP, MO, RH, IJ, AG и DR.Написал статьи: VP, MO, RH, IJ, AG, DR и AS.

Финансирование

Этот проект поддержан Университетом Маккуори.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Это исследование проводилось под эгидой Управления исследований животных Комитета по этике животных Университета Маккуори на 2016/010 год и разрешения SL101743 Управления по охране окружающей среды и наследия штата Новый Южный Уэльс.VPirotta была поддержана исследовательской стипендией Австралийской аспирантуры. Молекулярная работа была поддержана грантом Австралийского исследовательского совета DP15102326. Спасибо Гаю Александру из Heliguy за предоставление юридических требований для коммерческих операций БПЛА и ресурсов мастерских для создания и тестирования БПЛА. Мы хотели бы поблагодарить Roads and Maritime Services, NSW и Дина Кроппа из Barefoot Charters за их поддержку в этом исследовательском проекте. Мы ценим их время и использование сосудов для отбора проб.Мы благодарим Оливера Мейсенса, Джемму Геогеган, Адама Уилкинса, Джемму Кэрролл и Бена Питчера за их помощь в этой области. Мы благодарим исследование миграции китов мыса Соландер, в частности Уэйна Рейнольдса, Сью Ренни Райт и Марка МакГичи. Спасибо Дуану Марчу из Dolphin Marine Magic и Шоне Лориган из ORRCA за их сбор и транспортировку образца ударов от выброшенного на мель горбатого кита на пляже Сотелл в Новом Южном Уэльсе. Благодарим Патрика да Розу за помощь в лаборатории. Спасибо Салли Браунинг и Airpig Productions за пожертвование батарей для БПЛА и Финну Льюису за предоставленные компоненты для БПЛА.Ежемесячный отбор проб на эталонной станции Port Hacking поддерживался Интегрированной системой морских наблюдений (IMOS). Мы хотели бы поблагодарить консорциум проекта «Морские микробы» (https://data.bioplatforms.com/organization/pages/bpa-marine-microbes/consortium) за вклад в создание данных, используемых в этой публикации. Проект «Морские микробы» финансируется компанией Bioplatforms Australia. Биоплатформы и IMOS поддерживаются в рамках Национальной стратегии развития инфраструктуры совместных исследований правительства Австралии (NCRIS).

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00425/full#supplementary-material

Список литературы

Асеведо-Уайтхаус, К., Роча-Госселин, А., и Гендрон, Д. (2010). Новый неинвазивный инструмент для наблюдения за заболеваниями китов, находящихся на свободном выгуле, и его значение для программ сохранения. Аним. Консерв. 13, 217–225. DOI: 10.1111 / j.1469-1795.2009.00326.x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Андерсон, К., Гастон, К. Дж. (2013). Легкие беспилотные летательные аппараты произведут революцию в пространственной экологии. Фронт. Ecol. Environ. 11, 138–146. DOI: 10.1890 / 120150

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Апприл А., Муни Т. А., Лайман Э., Стимперт А. К. и Раппе М. С. (2011). Горбатые киты являются носителями ряда специфических и разнообразных кожных бактерий. Environ.Microbiol. Rep. 3, 223–232. DOI: 10.1111 / j.1758-2229.2010.00213.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Април, А., Роббинс, Дж., Эрен, А. М., Пак, А. А., Ревейо, Дж., Маттила, Д. и др. (2014). Популяции горбатых китов разделяют основное бактериальное сообщество кожи: к индексу здоровья морских млекопитающих? PLoS ONE 9: e. DOI: 10.1371 / journal.pone.00

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Биссет, А., Фицджеральд, А., Мейнтьес, Т., Меле, П. М., Райт, Ф., Деннис, П. Г. и др. (2016). Представляем BASE: базу данных о микробном разнообразии почв «Биомы почвенной среды Австралии». Gigascience 5:21. DOI: 10.1186 / s13742-016-0126-5

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Берджесс, Э. А., Хант, К. Э., Краус, С. Д., Роллан, Р. М. (2016). Получите максимальную отдачу от гормонов ударов: проверка материалов для отбора проб, хранение и извлечение проб дыхательных паров китов в полевых условиях. Консерв. Physiol. 4: cow024. DOI: 10.1093 / conphys / cow024

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Читтлборо, Р. Г. (1965). Динамика двух популяций горбатого кита Megaptera novaeangliae (Borowski). Mar. Freshw. Res. 16, 33–128. DOI: 10.1071 / MF9650033

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кристиансен, Ф., Рохано-Доат, Л., Мадсен, П. Т., и Бейдер, Л. (2016). Уровни шума многороторных беспилотных летательных аппаратов с последствиями для потенциального подводного воздействия на морских млекопитающих. Фронт. Mar. Sci. 3: 277. DOI: 10.3389 / fmars.2016.00277

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кристи, К. С., Гилберт, С. Л., Браун, К. Л., Хэтфилд, М., и Хэнсон, Л. (2016). Беспилотные авиационные системы в исследованиях дикой природы: текущие и будущие применения преобразующей технологии. Фронт. Ecol. Environ. 14, 241–251. DOI: 10.1002 / fee.1281

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Cuyler, L., Wiulsrød, R., и ØRitsland, N.А. (1992). Тепловое инфракрасное излучение свободноживущих китов. Мар. Мамм. Sci. 8, 120–134. DOI: 10.1111 / j.1748-7692.1992.tb00371.x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Де Мелло, Д. М., и Де Оливейра, К. А. (2016). Биологические матрицы для отбора проб китообразных на свободном выгуле и последствия их использования для репродуктивного эндокринного мониторинга. Мамм. Ред. 46, 77–91. DOI: 10.1111 / mam.12055

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Денисенко Т., Соколова О., Вертянкин В. (2012). «Микробиологическое исследование проб ударных серых китов ( Eschrichtius robustus ) как один из способов оценки состояния здоровья популяции», 26-я конференция Европейского общества китообразных (Голуэй).

Доан, М. П., Хаггерти, Дж. М., Кацев, Д., Папудеши, Б., и Динсдейл, Э. А. (2017). Микробиом кожи обыкновенной акулы-молотилки ( Alopias vulpinus ) имеет низкое таксономическое и потенциальное метаболическое β-разнообразие. Environ. Microbiol. Rep. 9, 357–373. DOI: 10.1111 / 1758-2229.12537

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Даффи, Дж. П., Канлифф, А. М., ДеБелл, Л., Сандбрук, К., Вич, С. А., Шатлер, Дж. Д. и др. (2017). Местоположение, местоположение, местоположение: соображения при использовании легких дронов в сложных условиях. Remote Sens. Ecol. Консерв. DOI: 10.1002 / RSE2.58. [Epub перед печатью].

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Дурбан, J., Фирнбах, Х., Барретт-Леннард, Л., Перриман, В., и Леруа, Д. (2015). Фотограмметрия косаток с помощью запущенного в море небольшого гексакоптера. J. Unmanned Vehicle Syst. 3, 131–135. DOI: 10.1139 / juvs-2015-0020

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Фиори, Л., Доши, А., Мартинес, Э., Орамс, М. Б., и Боллард-Брин, Б. (2017). Использование беспилотных авиационных систем в исследованиях морских млекопитающих. Пульт дистанционного управления 9: 543. DOI: 10.3390 / RS

43

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Джерачи, Дж.Р. и Лаунсбери В. Дж. (2005). Морские млекопитающие на берегу: Полевой справочник по выбросам на берег, 2-е издание . Балтимор, Массачусетс: Национальный аквариум в Балтиморе.

Goebel, M. E., Perryman, W. L., Hinke, J. T., Krause, D. J., Hann, N. A., Gardner, S., et al. (2015). Небольшая беспилотная воздушная система для оценки численности и размера антарктических хищников. Polar Biol. 38, 619–630. DOI: 10.1007 / s00300-014-1625-4

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гонсалес, Л.Ф., Монтес, Г. А., Пуиг, Э., Джонсон, С., Менгерсен, К., и Гастон, К. Дж. (2016). Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и искусственный интеллект произвели революцию в мониторинге и сохранении дикой природы. Датчики 16:97. DOI: 10.3390 / s16010097

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гулланд, Ф. М., и Холл, А. Дж. (2007). Ухудшается ли здоровье морских млекопитающих? тенденции в глобальной отчетности о болезнях морских млекопитающих. EcoHealth 4, 135–150.DOI: 10.1007 / s10393-007-0097-1

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Hahn, N., Mwakatobe, A., Konuche, J., de Souza, N., Keyyu, J., Goss, M., et al. (2017). Беспилотные летательные аппараты смягчают конфликт между людьми и слонами на границах парков Танзании: тематическое исследование. Орикс 51, 513–516. DOI: 10.1017 / S0030605316000946

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Харкорт Р., Тернер Э., Хинделл М., Ваас Дж. И Холл А. (2010). Влияние стресса от отлова на свободно живущих репродуктивно активных самцов тюленей Уэдделла. J. Comp. Physiol. А 196, 147–154. DOI: 10.1007 / s00359-009-0501-0

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Харви М., Роуленд Дж. И Лукетина К. (2016). Дрон с тепловизионной инфракрасной камерой обеспечивает геотермальную зону Вайките в Новой Зеландии с привязкой к местности. J. Volcanol. Geothermal Res. 325, 61–69. DOI: 10.1016 / j.jvolgeores.2016.06.014

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хогг, К., Викерс, Э., и Роджерс, Т. (2005). Определение тестостерона в слюне и ударе афалин ( Tursiops truncatus ) с помощью жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии. J. Chromatogr. B 814, 339–346. DOI: 10.1016 / j.jchromb.2004.10.058

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хогг, К., Роджерс, Т., Шортер, А., Бартон, К., Миллер, П., и Новачек, Д. (2009). Определение стероидных гормонов при ударе кита: возможно. Мар. Мамм. Sci. 25, 605–618. DOI: 10.1111 / j.1748-7692.2008.00277.x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Консорциум проекта по микробиому человека (2012 г.). Структура, функции и разнообразие микробиома здорового человека. Природа 486: 207. DOI: 10.1038 / nature11234

CrossRef Полный текст

Хант, К. Э., Мур, М. Дж., Роллан, Р. М., Келлар, Н. М., Холл, А. Дж., Кершоу, Дж. И др. (2013). Преодоление проблем изучения физиологии сохранения у крупных китов: обзор доступных методов. Консерв. Physiol. 1, 1–24. DOI: 10.1093 / conphys / cot006

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хант, К. Э., Роллан, Р. М., и Краус, С. Д. (2014). Определение стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы с помощью иммуноанализа в дыхательных парах североатлантического южного кита ( Eubalaena glacialis ). Мар. Мамм. Sci. 30, 796–809. DOI: 10,1111 / мм.12073

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хасси, Н. Э., Кессель, С.T., Aarestrup, K., Cooke, S.J., Cowley, P.D., Fisk, A.T., et al. (2015). Телеметрия водных животных: панорамное окно в подводный мир. Наука 348: 1255642. DOI: 10.1126 / science.1255642

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Джонсон, В. Р., Торральба, М., Фэйр, П. А., Боссарт, Г. Д., Нельсон, К. Э. и Моррис, П. Дж. (2009). Новое разнообразие бактериальных сообществ, связанных с верхними дыхательными путями афалин. Environ.Microbiol. Rep. 1, 555–562. DOI: 10.1111 / j.1758-2229.2009.00080.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ко, Л. и Вич, С. (2012). Рассвет экологии дронов: недорогие автономные летательные аппараты для сохранения. Троп. Консерв. Sci. 5, 121–132. DOI: 10.1177 / 1940082500202

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Krzyściak, W., Pluskwa, K., Jurczak, A., and Kościelniak, D. (2013). Патогенность рода Streptococcus. Eur. J. Clin. Microbiol. Заразить. Дис. 32, 1361–1376. DOI: 10.1007 / s10096-013-1914-9

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лейн, Д. Дж., Пейс, Б., Олсен, Г. Дж., Шталь, Д. А., Согин, М. Л., и Пейс, Н. Р. (1985). Быстрое определение последовательностей рибосомальной РНК 16S для филогенетических анализов. Proc. Natl. Акад. Sci. США . 82, 6955–6959. DOI: 10.1073 / pnas.82.20.6955

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

переулок, д.(1991). «Секвенирование 16S / 23S рРНК. методы нуклеиновых кислот в бактериальной систематике », в книге Nucleic Acid Techniques in Bacterial Systematics , eds E. Stackebrandt and M. Goodfellow (Chichester: Wiley), 115–175.

Лима, Н., Роджерс, Т., Асеведо-Уайтхаус, К., и Браун, М. В. (2012). Временная стабильность и видовая специфичность бактерий, связанных с дыхательной системой афалин. Environ. Microbiol. Rep. 4, 89–96. DOI: 10.1111 / j.1758-2229.2011.00306.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Линчант, Дж., Вермёлен, К., Лизейн, Дж., Лежен, П., и Буш, П. (2013). «Использование дронов для подсчета слонов: новый подход к инвентаризации дикой природы», — в документе , представленном на 31-м Конгрессе Международного союза биологов-охотников (Брюссель).

Google Scholar

Линчант, Дж., Лизейн, Дж., Семеки, Дж., Лежен, П., и Вермёлен, К. (2015). Будут ли беспилотные авиационные системы (БПЛА) будущим мониторинга дикой природы? обзор достижений и проблем. Mammal Rev. 45, 239–252. DOI: 10.1111 / mam.12046

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лоуман, М., и Войрин, Б. (2016). Дроны — наш взгляд на окружающую среду. Фронт. Ecol. Environ. 14, 231–231. DOI: 10.1002 / fee.1290

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лоури, Л., Вудхэмс, Д. К., Такчи, Л., и Салинас, И. (2015). Топографическое картирование микробиома радужной форели ( Oncorhynchus mykiss ) позволяет выявить разнообразное бактериальное сообщество с противогрибковыми свойствами на коже. Заявл. Environ. Microbiol. 81, 6915–6925. DOI: 10.1128 / AEM.01826-15

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Мулеро-Пазмань, М., Столпер, Р., Ван Эссен, Л., Негро, Дж. Дж., И Сассен, Т. (2014). Дистанционно пилотируемые авиационные системы как средство борьбы с браконьерством с носорогами в Африке. PLoS ONE 9: e83873. DOI: 10.1371 / journal.pone.0083873

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Нельсон, Т.М., Април, А., Манн Дж., Роджерс Т. Л. и Браун М. В. (2015). Микробиом морских млекопитающих: современные знания и направления на будущее. Microbiol. Austr. 36, 8–13. DOI: 10.1071 / MA15004

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Новачек, Д. П., Кристиансен, Ф., Бейдер, Л., Гольдбоген, Дж. А., и Фридлендер, А. С. (2016). Изучение поведения китообразных: новые технологические подходы и приложения для сохранения. Аним. Behav. 120, 235–244. DOI: 10.1016 / j.anbehav.2016.07.019

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пиротта В., Слип Д., Йонсен И. Д., Педдеморс В. М., Като Д. Х., Росс Г. и др. (2016). Мигрирующие горбатые киты не обнаруживают никакой реакции на китовые сигналы тревоги у побережья Сиднея, Австралия. Опасность. Виды Res. 29, 201–209. DOI: 10.3354 / esr00712

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Помрой П., О’Коннор Л. и Дэвис П. (2016). Оценка использования и реакции на беспилотные воздушные системы серых тюленей и морских котиков во время размножения и линьки в Великобритании. J. Unmanned Vehicle Syst. 3, 102–113. DOI: 10.1139 / juvs-2015-0013

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Quast, C., Pruesse, E., Yilmaz, P., Gerken, J., Schweer, T., Yarza, P., et al. (2013). Проект базы данных генов рибосомной РНК SILVA: улучшенная обработка данных и веб-инструменты. Nucleic Acids Res. 41, D590 – D596. DOI: 10.1093 / nar / gks1219

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рэтклифф, Н., Гуйхен, Д., Робст, Дж., Крофтс, С., Стэнворт, А., и Эндерлейн, П. (2015). Протокол аэрофотосъемки колоний пингвинов с помощью БПЛА. J. Unmanned Vehicle Syst. 3, 95–101. DOI: 10.1139 / juvs-2015-0006

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Раверти, С. А., Родс, Л. Д., Забек, Э., Эшги, А., Камерон, К. Э., Хэнсон, М. Б. и др. (2017). Респираторный микробиом южных косаток, находящихся под угрозой исчезновения, и микробиота микропласта окружающей морской поверхности в восточной части северной части Тихого океана. Sci. Отчет 7: 394. DOI: 10.1038 / s41598-017-00457-5

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шлосс, П. Д., Весткотт, С. Л., Рябин, Т., Холл, Дж. Р., Хартманн, М., Холлистер, Э. Б. и др. (2009). Представляем mothur: программное обеспечение с открытым исходным кодом, независимое от платформы, поддерживаемое сообществом, для описания и сравнения сообществ микробов. Заявл. Environ. Microbiol. 75, 7537–7541. DOI: 10.1128 / AEM.01541-09

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шофилд, Г., Кацелидис, К. А., Лилли, М. К., Рейна, Р. Д., и Хейс, Г. К. (2017). Обнаружение неуловимых аспектов экологии дикой природы с помощью дронов: новое понимание динамики спаривания и рабочих соотношений полов морских черепах. Функц. Ecol. 31, 2310–2319. DOI: 10.1111 / 1365-2435.12930

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шредер П., Раверти С., Камерон К., Забек Э., Эшги А., Бейн Д. и др. (2009). Исследование микробной культуры и молекулярный скрининг выдыхаемого воздуха южных косаток, находящихся под угрозой исчезновения (SRKW), и скрининг микроповерхностных микроорганизмов на патогены в Пьюджет-Саунде. Отчет для Северо-западного научного центра рыболовства, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Сиэтл, Вашингтон.

Сеймур, Дж. Р., Доблин, М. А., Джеффрис, Т. К., Браун, М. В., Ньютон, К., Ральф, П. Дж. И др. (2012). Контрастные микробные сообщества в прилегающих водных массах, связанных с Восточно-Австралийским течением. Environ. Microbiol. Rep. 4, 548–555. DOI: 10.1111 / j.1758-2229.2012.00362.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Смит, К.Э., Сикора-Боди, С. Т., Бладворт, Б., Пак, С. М., Спрэдлин, Т. Р., Лебёф, Н. Р. (2016). Оценка известных воздействий беспилотных авиационных систем (БПЛА) на морских млекопитающих: пробелы в данных и рекомендации для исследователей в США. J. Unmanned Vehicle Syst. 4, 1–14. DOI: 10.1139 / juvs-2015-0017

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Szantoi, Z., Smith, S.E., Strona, G., Koh, L.P., and Wich, S.A. (2017). Картирование мест обитания орангутанов и сельскохозяйственных угодий с использованием снимков Landsat OLI, дополненных аэрофотосъемкой беспилотных летательных аппаратов. Внутр. J. Remote Sens. 38, 2231–2245. DOI: 10.1080 / 01431161.2017.1280638

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Томпсон, Л. А., Ложка, Т. Р., Герц, К. Э., Хоббс, Р. К., и Романо, Т. А. (2014). Сбор дыхания как неинвазивный метод измерения кортизола у белухи ( Delphinapterus leucas ). PLoS ONE 9: e114062. DOI: 10.1371 / journal.pone.0114062

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Вальденегро-Вега, В., Наим, С., Карсон, Дж., Боуман, Дж., Техедор дель Реаль, Дж., И Новак, Б. (2013). Культивируемая микробиота разводимого южного синего тунца ( Thunnus maccoyii castelnau ). J. Appl. Microbiol. 115, 923–932. DOI: 10.1111 / jam.12286

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

van Andel, A.C., Wich, S.A., Boesch, C., Koh, L.P., Robbins, M.M., Kelly, J., et al. (2015). Обнаружение гнезд шимпанзе и выявление плодоносящих деревьев с помощью беспилотного летательного аппарата. Am. J. Primatol. 77, 1122–1134. DOI: 10.1002 / ajp.22446

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

van Gemert, J.C., Verschoor, C.R., Mettes, P., Epema, K., Koh, L.P., and Wich, S. (2014). «Природоохранные дроны для автоматического определения местоположения и подсчета животных», семинар на Европейской конференции по компьютерному зрению (Cham: Springer), 255–270.

Google Scholar

Ван, Ю., Науман, У., Райт, С.Т., Уортон Д. И. (2012). mvabund – пакет R для модельного анализа многомерных данных о численности. Methods Ecol. Evol. 3, 471–474. DOI: 10.1111 / j.2041-210X.2012.00190.x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Whittow, G.C. (1987). Терморегуляторные адаптации у морских млекопитающих: взаимодействующие эффекты физических упражнений и массы тела. A Rev. Mar. Mammal Sci. 3, 220–241. DOI: 10.1111 / j.1748-7692.1987.tb00165.x

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Wich, S., Деллаторе, Д., Хоутон, М., Арди, Р., и Кох, Л. П. (2015). Предварительная оценка использования дронов-охранников для распространения и плотности суматранского орангутана ( Pongo abelii ). J. Unmanned Vehicle Syst. 4, 45–52. DOI: 10.1139 / juvs-2015-0015

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чжан Дж., Коберт К., Флури Т. и Стаматакис А. (2014). PEAR: быстрое и точное слияние Illumina Paired-End reAd reAd. Биоинформатика 30, 614–620.DOI: 10.1093 / биоинформатика / btt593

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Non union

NHx

Убедительная связь с развитием остеоартроза

— артритические изменения, начинающиеся от шиловидного отростка

лучевой кости

— прогрессия scaphocapitate & capitolunate

Конечная точка, представляющая развитый коллапс запястья без сращения ладьевидной кости (SNAC)

Проблемы

AVN

Деформация горба (необходимо исправить для улучшения кинематики)

SNAC (противопоказание к операции по достижению сращения)

Рентген

Склеротические края / нет признаков заживления

Горбатая деформация

Ищите признаки AVN

МРТ

Преимущество

— исключить AVN

— AVN имеет низкий сигнал на T1 и T2

— при АВН использовать васкуляризированный костный трансплантат

CT

Определить деформацию горбинки / план размера и формы костного трансплантата

Комплектация

1.Инлейный корково-канцерогенный костный трансплантат по типу Russe

— Полярный подход

— 2 корково-раковых распорки

— губчатые поверхности обращены друг к другу

— продольно внутри ладьевидной кости

— от 85% до 95%, объединение

2. Трансплантат клиновой Fisk

— трансплантат гребня подвздошной кости трапециевидной / треугольной формы

— предназначен для восстановления ладьевидной кости

— исправление деформации горбинки

— процент союзов 95 — 100% с фиксацией

Талия Non union

Техника

Волар подход

— очистить место перелома от фиброзной ткани

— остеотомы для уменьшения деформации

— не нарушают дорсальную кору

— заусенцы при необходимости для удаления фиброзной ткани

Оценка для AVN

— ищите доказательства точечного кровотечения из дистального фрагмента

Место костного трансплантата

— при необходимости уменьшить деформацию

— закрепить проволокой К

— место канюлированный винт

Результаты

90% союз

— некоторая потеря ПЗУ и прочности

Проксимальный полюс без соединения

Дорсальный доступ

Более низкие ставки профсоюзов

— 67%

-? роль вакуулированного костного трансплантата

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *