Таблицa 8 класс | Строение клетки
Цитоплазма | В цитоплазме находится целый ряд структур (органелл или органоидов), цитоплазма является внутренней средой клетки. Содержит ядро и органоиды | Образует внутреннюю среду для протекания биохимических реакций, объединяет все органоиды и обеспечивает их взаимодействие. Взаимосвязь всех частей клетки и транспорт питательных веществ |
Ядро | Состоит из ядерной мембраны и нуклеоплазмы, содержащей хроматин, представленный молекулами ДНК. Перед делением клетки в ядре видны хромосомы. Внутренняя среда – ядерный сок, ядрышко, хроматин | Является информационным центром клетки (ДНК), поэтому отвечает за процессы хранения, изменения, передачи и реализации наследственной информации. Ядро контролирует жизнедеятельность клетки и её деление, образует рибосомы |
Рибосомы | Микроскопические тельца, состоящие из рРНК и белка и имеющие две субъединицы, большую и малую | Биосинтез белка |
Митохондрии | Митохондрии имеют форму сферических, овальных и нитевидных телец. Состоят из 2 слоёв мембраны: внешнего и внутреннего | Основная функция митохондрий – синтез универсального источника энергии – АТФ. Также они обеспечивают процессы дыхания в клетке. Способны к самостоятельному делению |
Лизосомы | Небольшие овальные тельца диаметром около 0,4 мкм, окружённые трёхслойной мембраной. Они заполнены пищеварительными ферментами, способными расщеплять различные вещества. Лизосомы образуются из структур комплекса Гольджи | Расщепляют белки, жиры и углеводы, нуклеиновые кислоты. Одним словом, выполняют пищеварительную функцию |
Вакуоль | Полости, окружённые мембраной, заполненные клеточным соком | Запас органических веществ и воды. Резервуары воды и растворённых в ней соединений. Накопление запасных питательных веществ |
Аппарат Гольджи | Гладкая мембрана, которая образует вакуоли или мелкие пузырьки | Синтез жиров и полисахаридов, транспорт веществ и их секреция, образование лизосом |
Пластиды | Органоиды растительных клеток | В них происходит первичный синтез углеводов из неорганических веществ |
Хлоропласты | Зелёные пластиды, содержащие пигмент хлорофилл | Осуществление фотосинтеза |
Клеточный центр | Состоит из двух маленьких телец цилиндрической формы, расположенных под прямым углом друг к другу | Играет важную роль в клеточном делении |
Эндоплазматическая сеть | Сложная система мембран, пронизывающая цитоплазму всех эукариотических клеток | Синтез и транспорт питательных веществ |
Шероховатая эндоплазматическая сеть | Система мембран, образующих канальцы и полости. | Синтез белка в рибосомах |
Гладкая эндоплазматическая сеть | Система мембран, образующих канальцы и полости. Рибосом на мембранах нет | Система синтеза и транспорт углеводов и липидов |
Плазматическая мембрана | Двойной слой молекул – липидов с включением белковых молекул | Защита клетки, связь между клетками, выделение синтезированных веществ |
Цитоплазматическая (клеточная) мембрана | Трёхслойная липопротеиновая оболочка, отделяющая каждую клетку от соседних клеток и окружающей среды, и осуществляющая управляемый обмен между клетками и окружающей средой. Состоит из липидов и белков. С липидами и белками могут быть связаны молекулы углеводов | Обеспечивает взаимодействие ядра и органоидов. Выполняет транспортную (мембранные каналы и переносчики веществ), разделительную (защитную), секреторную (образование и выделение клеткой веществ во внешнюю среду), рецепторную функции. Ограничивает содержимое цитоплазмы от окружающей среды |
Оболочка | Состоит из целлюлозы | Придаёт клетке прочность, защищает, поддерживает форму |
Лейкопласты | Неокрашенные, шарообразной формы. На свету становятся хлоропластами | Запас питательных веществ |
Ядерная мембрана | Наружная и внутренняя мембрана. Часть мембранной системы клетки. Наружная мембрана покрыта рибосомами, внутренняя мембрана гладкая | Обмен веществ между ядром и цитоплазмой |
Лизосомы | Переваривают пищевые частицы; уничтожают отслужившие органоиды |
Аппарат Гольджи | Транспорт веществ |
Рибосомы | Обеспечивают сборку сложных молекул белков |
Митохондрии | Обеспечивают клетке энергию |
Хлоропласты | Создают органические вещества из неорганических |
ЭПС | Связывают части клетки между собой |
Цитоплазма | Осуществляет связь между клетками |
Мембрана | Защищает клетку |
Ядро | Центральная часть клетки |
Вакуоль | Хранение продуктов обмена |
Клеточная сетка | Защита и опора растительной клетки |
Строение клетки – таблица с органоидами и их функциями (9 класс)
4. 3
Средняя оценка: 4.3
Всего получено оценок: 6970.
4.3
Средняя оценка: 4.3
Всего получено оценок: 6970.
Элементарной и функциональной единицей всего живого на нашей планете является клетка. В данной статье Вы подробно узнаете об её строении, функциях органоидов, а также найдёте ответ на вопрос: «Чем отличается строение клеток растений и животных?».
Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Макшаковой Натальей Алексеевной.
Опыт работы учителем биологии — 23 лет.
Строение клетки
Наука, которая изучает строение клетки и её функции, называется цитологией. Несмотря на свои незначительные размеры, данные части организма имеют сложную структуру. Внутри находится полужидкое вещество, именуемое цитоплазмой. Здесь проходят все жизненно важные процессы и располагаются составляющие части – органоиды. Узнать об их особенностях Вы сможете далее.
Ядро
Самой важной частью является ядро. От цитоплазмы его отделяет оболочка, которая состоит из двух мембран. В них имеются поры, чтобы вещества могли попадать из ядра в цитоплазму и наоборот. Внутри находится ядерный сок (кариоплазма), в котором располагается ядрышко и хроматин.
Именно ядро управляет жизнедеятельностью клетки и хранит генетическую информацию.
Основу хроматина составляет ДНК, именно в ДНК заключена наследственная информация. Основная функция ядрышек – образование рибосомных РНК и субъединиц будущих рибосом.
Рибосомы
Располагаются на поверхности эндоплазматической сети, при этом делая её поверхность шероховатой. Многие рибосомы свободно располагаются в цитоплазме. К их функциям относится биосинтез белка.
Эндоплазматическая сеть
ЭПС может иметь шероховатую либо гладкую поверхность. Шероховатая поверхность образуется за счёт наличия рибосом на ней.
К функциям ЭПС относится синтез белка и других веществ, их последующая транспортировка. Часть образованных белков, углеводов и жиров по каналам эндоплазматической сети поступает в особые ёмкости для хранения.
Называются эти полости аппаратом Гольджи, представлены они в виде стопок «цистерн», которые отделены от цитоплазмы мембраной.Аппарат Гольджи
Чаще всего располагается вблизи ядра. В данном комплексе хранятся вещества, которые были синтезированы самой клеткой для потребностей всего организма. При необходимости на комплексе образуются везикулы. Это особые пузырьки с веществами, которые транспортируются к поверхности клетки и выделяются за ее пределы.К функциям аппарата Гольджи относятся модификация белков и образование лизосом.
Лизосомы содержат пищеварительные ферменты, которые заключены с помощью мембраны в пузырьки и циркулируют в цитоплазме. Лизосомы служат для внутриклеточного пищеварения. При необходимости могут переварить всю клетку (автолиз).
Митохондрии
Эти органоиды покрыты двойной мембраной:
- гладкая наружная оболочка;
- внутренний слой, имеющий складки и выступы – кристы.
Функциями митохондрий является дыхание. Митохондрии называют энергетическими станциями клетки, так как внутри них происходит извлечение энергии из питательных веществ. На кристах находятся ферменты, с помощью которых выделяемая энергия запасается в молекулах АТФ. Это вещество является универсальным аккумулятором энергии.
Данные органоиды содержат собственную молекулу ДНК, рибосомы и способны к самостоятельному размножению. Этот факт навёл учёных на мысль, что изначально митохондрии были бактериями и существовали самостоятельно. Спустя время они поселились внутри клеток других организмов. И, спустя много лет, стали органеллами, без которых не обходится ни одна эукариотическая клетка.
Плазматическая мембрана
Цитоплазматическая мембрана отделяет и защищает внутреннее содержимое от внешней среды. Она поддерживает форму, обеспечивает взаимосвязь с другими клетками, обеспечивает процесс обмена веществ. Состоит мембрана из двойного слоя фосфолипидов, в который включены молекулы белков. На поверхности клеточной мембраны у растений, грибов и бактерий расположена клеточная стенка.
Сравнительная характеристика клеток растений и животных
Растительная и животная клетка отличаются друг от друга своим строением, размерами и формами. А именно:
- у растительного организма есть клеточная стенка из целлюлозы, а у животной клетки на поверхности клеточной мембраны тонкий слой из углеводов – гликокаликс;
- у растительной клетки есть пластиды и вакуоли с клеточным соком;
- животная клетка имеет центриоли в клеточном центре, которые имеют значение в процессе деления, у растений же центриоли сохраняются только у водорослей;
- наружная мембрана животного организма гибкая и может приобретать различные формы.
Обобщить знания об основных частях клетки поможет следующая таблица:
Таблица «Строение клетки»
Органоид | Характеристика | Функции |
Ядро | Имеет ядерную оболочку, внутри которой содержится ядерный сок с ядрышком и хроматином. | Хранение наследственной информации в ДНК и ее считывание в процессе транскрипции и редупликации. |
Плазматическая мембрана | Состоит из двух слоёв липидов, которые пронизаны белками. | Ограничивает содержимое клетки, обеспечивает межклеточные обменные процессы, выполняет рецепторные функции. |
Гиалоплазма | Полужидкая часть цитоплазмы, содержащая липиды, белки, полисахариды и пр. | Объединение и взаимодействие органелл. |
ЭПС | Система каналов и полостей, различают гладкую и шероховатую ЭПС с рибосомами | Синтез и транспортировка белков, липидов, стероидов. |
Аппарат Гольджи | Состоит из мембранных мешочков – цистерн | Хранение веществ и их транспорт за пределы клетки. Образует лизосомы. |
Рибосомы | Состоят из двух субъединиц, в составе имеют белок и РНК. | Образуют белок в процессе трансляции |
Лизосомы | В виде мешочка, внутри которого находятся гидролитические ферменты. | Переваривание питательных веществ и отмерших частей клетки. |
Митохондрии | Двумембранные органоиды, содержат кристы и многочисленные ферменты. | Образование АТФ в процессе дыхания. |
Пластиды | Двумембранные органоиды. Представлены тремя видами: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. | Фотосинтез и запас веществ. |
Вакуоли | Мешочки с клеточным соком. | Регулируют тургорное давление и сохраняют питательные вещества. |
Центриоли | Состоят из микротрубочек, объединенных в 9 триплетов. | Участвует в процессе деления, образуя веретено деления. |
Что мы узнали?
Живой организм состоит из клеток, которые имеют достаточно сложное строение. Снаружи клетка покрыта плазматической мембраной, которая защищает внутреннее содержимое клетки и обеспечивает связь с окружающей средой. У клеток растений, грибов и животных есть ядро, которое регулирует все происходящие процессы и хранит наследственную информацию. Цитоплазма содержит различные органоиды, каждый из которых имеет свои функции и особенности строения.
Тест по теме
Доска почёта
Чтобы попасть сюда — пройдите тест.
Аймикс Петергоф
9/10
Лидия Владимирова
8/10
Алина Грижук
10/10
Наталья Рыбакова
9/10
Nastya Rishova
8/10
Адам Каримов
10/10
Зику Алыбекова
7/10
Виктор Османов
8/10
Рустам Бармин
8/10
Алла Царь
10/10
Оценка доклада
4.3
Средняя оценка: 4. 3
Всего получено оценок: 6970.
А какая ваша оценка?
Таблицы труб и конструкций Civil 3D
-
19,99 долларов США
Книга и практические файлы Civil 3D Essentials за $19,99
Возьми
Знакомство с таблицами труб и конструкций Civil 3D
Во-первых, что такое таблицы труб и конструкций Civil 3D ? Что ж, давайте узнаем в этом онлайн-курсе обучения. Безусловно, это пошаговое руководство является частью книги Основные сведения о Civil 3D и практических руководств .
Работа с Civil 3DПо мере роста сети трубопроводов будет все труднее вести инвентаризацию всех частей, входящих в сеть. Таблица была бы хорошим вариантом для предоставления дополнительной информации о сети. Мы можем включать информацию о деталях, включая соединения, инверты, наклоны, описания, координаты и многое другое. Чтобы добавить таблицу трубопроводной сети, выполните следующие действия:
- Выберите часть сети (трубу или конструкцию).
- Начнем со структурной таблицы. На ленте выполните команду Добавить структуру .
- Диалоговое окно Создание таблицы структуры представляет создание таблицы общих параметров. Среди вариантов у нас есть Table Style , Table Layer , Split Table и Static или DynamicBehaviors . Единственное, что здесь нового, это возможность создать таблицу По сети или по Множественный выбор . Выберите По сети , чтобы создать таблицу для всей сети Storm Sewer . Затем нажмите OK , чтобы создать таблицу.
- Щелкните где-нибудь рядом с другими таблицами на чертеже, чтобы вставить таблицу структуры .
- Выполните те же предыдущие шаги, что и для конструкций, чтобы вставить стол для труб .
- Щелкните в области рисования, чтобы вставить таблицу труб .
Связанные учебные курсы и книги по Civil 3D
-
$19.00 / год
$19.00 / годCivil 3D для начинающих: уровень 1
Возьми -
$79. 00 / год
$79.00 / годОсновы гражданского 3D
Купить сейчас
Обзор структуры таблицы SQL Server
Microsoft SQL Server — это система управления реляционными базами данных (RDBMS), которая на фундаментальном уровне хранит данные в таблицах. Таблицы — это объекты базы данных, которые ведут себя как контейнеры для данных, в которых данные будут логически организованы в формате строк и столбцов. Каждая строка рассматривается как сущность, которая описывается столбцами, содержащими атрибуты сущности. Например, таблица клиентов содержит одну строку для каждого клиента, и каждый клиент описывается столбцами таблицы, которые содержат информацию о клиенте, такую как CustomerName и CustomerAddress. Строки таблицы не имеют предопределенного порядка, поэтому для отображения данных в определенном порядке вам потребуется указать порядок, в котором строки будут возвращены. Таблицы также можно использовать в качестве границы/механизма безопасности, когда пользователи базы данных могут быть предоставлены разрешения на уровне таблицы.
Основы стола
Таблицы SQL Server содержатся в контейнерах объектов базы данных, которые называются схемами. Схема также работает как граница безопасности, где вы можете ограничить разрешения пользователей базы данных только на определенном уровне схемы. Вы можете представить схему как папку, содержащую список файлов. В базе данных можно создать до 2 147 483 647 таблиц, в каждой из которых может быть до 1024 столбцов. При разработке таблицы базы данных свойства, назначенные таблице и столбцам в таблице, будут управлять допустимыми типами данных и диапазонами данных, которые принимает таблица. Правильный дизайн таблицы упростит и ускорит сохранение данных и извлечение данных из таблицы.
Специальные типы столов
В дополнение к основной пользовательской таблице SQL Server предоставляет нам возможность работать с другими специальными типами таблиц. Первый тип — это временная таблица , которая хранится в системной базе данных tempdb. Существует два типа временных таблиц: локальная временная таблица с префиксом из одного знака номера (#), к которой можно получить доступ только через текущее соединение, и глобальная временная таблица с префиксом из двух знаков номера (##), которую можно доступ к любому подключению после создания.
Широкая таблица — это таблица, в которой используется разреженный столбец для оптимизации хранения значений NULL, уменьшения пространства, потребляемого таблицей, и увеличения количества столбцов, разрешенных в этой таблице, до 30 000 столбцов.
Системные таблицы — это таблицы особого типа, в которых SQL Server Engine хранит информацию о конфигурациях экземпляров SQL Server и информацию об объектах, которые можно запрашивать с помощью системных представлений.
Многораздельные таблицы — это таблицы, в которых данные будут разделены по горизонтали на отдельные блоки в одной или разных файловых группах на основе определенного ключа для повышения производительности поиска данных.
Физическая реализация
Физически таблицы SQL Server хранятся в базе данных в виде набора страниц размером 8 КБ. Страницы таблиц по умолчанию хранятся в одном разделе, который находится в файловой группе PRIMARY по умолчанию. Таблица также может храниться в нескольких разделах, в которых каждая группа строк будет храниться в определенном разделе, в одной или нескольких файловых группах на основе определенного столбца. Каждый раздел таблицы содержит строки данных в куче или кластерной структуре индекса, которые управляются в единицах распределения, в зависимости от типов данных каждого столбца в строках данных. структура таблицы:
Как вы можете видеть из предыдущего изображения, страницы данных для таблицы SQL Server могут быть организованы в каждом разделе двумя способами: в таблицах с кучей или в кластеризованных таблицах B-Tree. В таблице Heap строки данных не хранятся в каком-либо конкретном порядке на каждой странице данных. Кроме того, нет определенного порядка управления последовательностью страниц данных, которые не связаны в связанном списке. Это связано с тем, что таблица кучи не содержит кластеризованного индекса. Поскольку для строк в таблице кучи нет принудительного порядка, строки данных будут добавлены в первое доступное место на страницах таблицы после проверки наличия достаточного места. Если свободного места нет, в таблицу будут добавлены дополнительные страницы, и строки будут вставлены в эти новые страницы. Вот почему порядок данных нельзя предсказать. Только порядок возвращаемых строк может быть принудительно установлен с помощью предложения ORDER BY в операторе SELECT.
Стол кучи
Когда вы сохраняете данные в таблице кучи, строки в этой таблице идентифицируются ссылкой на идентификатор этой строки (RID), который содержит номер файла, номер страницы данных и слот этой страницы данных. Таблица кучи имеет одну строку в системном объекте sys.partitions для каждого раздела со значением index_id, равным 0. Вы также можете запросить системный объект sys.indexes, чтобы показать детали индекса таблицы кучи, которые покажут вам, что идентификатор этот индекс равен 0, а его тип — HEAP, как показано ниже:
Каждый раздел в таблице кучи будет иметь структуру кучи с единицами распределения данных для хранения и управления данными в этом разделе в зависимости от типов данных в куче. Например, все кучи будут содержать единицу распределения IN_ROW_DATA и могут содержать единицу распределения LOB_DATA, если она содержит данные больших объектов, или единицу распределения ROW_OVERFLOW_DATA, если она содержит столбцы переменной длины, которые превышают ограничение размера строки в 8 КБ.
Хотя куча не имеет индексной структуры, управляющей страницами и размещением данных, SQL Server Engine использует Карта распределения индекса (IAM), чтобы сохранить запись для каждой страницы, чтобы отслеживать распределение этих доступных страниц. IAM считается единственным логическим соединением между страницами данных, которое SQL Server Engine будет использовать для перемещения по куче. Системный объект sys.allocation_units можно использовать для вывода списка всех единиц распределения в определенной базе данных, как показано ниже:
Дополнительную информацию о первой странице IAM, первой странице и корневой странице можно просмотреть, запросив системный объект sys.system_internals_allocation_units, как показано ниже:
Чтобы выполнить сканирование таблицы кучи, SQL Server Engine будет последовательно сканировать страницы IAM, чтобы найти экстенты, содержащие запрошенные данные. Напомним, экстент состоит из 8 страниц. SQL Server использует значение first_iam_page, указывающее на первую страницу IAM в цепочке страниц IAM, показанную на предыдущем снимке, чтобы найти страницу IAM, содержащую адрес распределения таблицы кучи, где SQL Server будет использовать этот адрес в IAM для поиска запрошенных страниц данных кучи.
Когда операция модификации данных выполняется на страницах данных таблицы кучи, указателей пересылки будут вставлены в кучу, чтобы указать на новое местоположение перемещенных данных. Эти указатели переадресации со временем вызовут проблемы с производительностью из-за посещения старого/исходного расположения по сравнению с новым расположением, указанным указателями переадресации, для получения определенного значения. Начиная с SQL Server версии 2008, был введен новый метод для преодоления проблемы с производительностью указателей пересылки с помощью команды ALTER TABLE REBUILD, которая перестроит таблицу кучи, как показано ниже:
Лучше не сохранять таблицу без механизма сортировки, когда у вас есть большие таблицы, которые вы используете для извлечения данных в определенном порядке сортировки или группировки, так как это приведет к очень низкой производительности. Чтобы избежать таких проблем с производительностью, таблица может быть разработана с использованием внутренней логики упорядочения. Этого можно достичь путем преобразования таблицы из кучи в кластеризованную таблицу.
Кластерная таблица
Кластерная таблица — это таблица, имеющая предопределенный кластерный индекс для одного или нескольких столбцов таблицы, который определяет порядок хранения строк на страницах данных и порядок страниц в таблице на основе ключа кластеризованного индекса. Поскольку строки таблицы могут храниться только в одном порядке, вы можете определить только один кластеризованный индекс для каждой таблицы.
Распространенной ошибкой является предположение, что страницы кластеризованного индекса физически отсортированы на основе ключа кластеризованного индекса. SQL Server всегда пытается согласовать физический и логический порядок при создании индекса, но после удаления или изменения данных этот порядок будет нарушен, что приведет к общей проблеме фрагментации. Когда операция INSERT выполняется в кластеризованной таблице, SQL Server размещает ее в правильной логической позиции, если для нее есть подходящее место, в противном случае страница будет разделена на две страницы, чтобы соответствовать только что вставленным данным.
Кластеризованный индекс строится с использованием структуры B-дерева, по одному B-дереву на каждый раздел кластеризованной таблицы, в котором страницы данных на каждом уровне кластеризованного индекса, от корневого уровня до конечного уровня, связаны в двусвязный список. Это обеспечивает быструю навигацию по данным за счет процесса повторного поиска на основе значений ключей кластеризованного индекса. Подобно структуре кучи, каждое B-дерево будет содержать единицу распределения IN_ROW_DATA и может содержать единицу распределения LOB_DATA, если оно содержит данные больших объектов, или единицу распределения ROW_OVERFLOW_DATA, если оно содержит столбцы переменной длины, которые превышают ограничение размера строки в 8 КБ.
Давайте создадим ограничение первичного ключа для предыдущей таблицы кучи, которое автоматически добавит кластеризованный индекс в эту таблицу, как показано ниже:
Снова запросив системный объект sys.indexes для этой таблицы, вы увидите, что идентификатор кластеризованного индекса равен 1, как показано в деталях индекса ниже:
Мы также можем получить подробную информацию обо всех доступных единицах распределения в одной из наших больших таблиц, например, в таблице Employee, запросив системный объект sys. allocation_units и соединив его с системными представлениями sys.partitions, sys.objects и sys.indexes. , используя следующую инструкцию T-SQL:
1 2 3 4 5 6 | ВЫБЕРИТЕ Obj.name КАК table_name,Par.index_id, IDX.name КАК index_name , AllUn.type_desc КАК тип_распределения, AllUn.data_pages, partition_number = Par.partition_id JOIN sys.objects AS Obj ON Par.object_id = Object.object_id СОЕДИНИТЬ sys.indexes AS IDX ON Par.index_id = IDX.index_id И IDX.object_id = Par.object_id ГДЕ Obj.name = N’Employees’ |
Результат покажет нам список всех разделов, формирующих таблицу Employee, со всеми доступными типами распределения данных в каждом разделе и количеством страниц данных в каждой единице распределения, как показано ниже:
Заключение
В этой статье мы подробно описали структуру основной единицы хранения данных SQL Server — таблицы. Мы также упомянули различные типы пользовательских таблиц, которые можно использовать для хранения ваших данных. После этого мы рассмотрели различия между таблицами кучи и кластеризованными таблицами с разных сторон, как преобразовать таблицы между этими двумя типами, а также как получить статистическую информацию о куче и кластеризованных таблицах. В следующей статье мы рассмотрим основные концепции индексов SQL Server. Следите за обновлениями.
Содержание
Индексы SQL Server — введение в серию |
Обзор структуры таблицы SQL Server |
Структура и концепции индекса SQL Server |
Основы и рекомендации по проектированию индексов SQL Server |
Операции с индексами SQL Server |
Разработка эффективных кластерных индексов SQL Server |
Разработка эффективных некластеризованных индексов SQL Server |
Работа с разными типами индексов SQL Server |
Отслеживание и настройка запросов с использованием индексов SQL Server |
Сбор статистики индекса SQL Server и информации об использовании |
Поддержка индексов SQL Server |
25 самых популярных вопросов и ответов на собеседованиях об индексах SQL Server |
- Автор
- Последние сообщения
Ахмад Ясин
Ахмад Ясин — инженер Microsoft по работе с большими данными, обладающий глубокими знаниями и опытом в области SQL BI, администрирования и разработки баз данных SQL Server.