바벨(해부술)

Barbel (anatomy)
코이 잉어는 두 쌍의 바벨을 가지고 있고, 두 번째 한 쌍은 꽤 작습니다.
아시아 아로와나는 크고 튀어나온 바벨을 가지고 있다

물고기 해부학과 거북 해부학에서, 바벨은 입 근처에 있는 가늘고 수염 같은 감각 기관이다.바벨을 가진 물고기에는 메기, 잉어, 고트피쉬, 먹물고기, 철갑상어, 제브라피쉬, 흑룡피쉬, 그리고 톱상어와 같은 상어가 포함된다.바벨은 그러한 물고기의 미뢰를 수용하고 탁한 물에서 먹이를 찾는데 사용된다.

"바벨"이라는 단어는 중세 라틴어 "작은 수염"[1]이라는 뜻의 바르불라에서 유래했다. 바르벨은 때때로 비행용 의 깃털에서 발견되는 바벨로 잘못 언급된다.

바벨은 물고기 머리의 다양한 위치에 위치할 수 있다."맥술 바르벨"은 입의 양쪽에 있는 바르벨을 말합니다.바벨은 콧구멍에서 뻗어나가는 코일 수도 있다.또한, 바벨은 종종 에 위치하는 하악골이나 정신적인 것이다.

구조.

갑옷으로 된 Searobin은 더 광범위한 Barbels 세트를 보여줍니다.

물고기에서, 바벨은 작고 다육질의 돌기 또는 길고 원통형 모양의 물고기의 머리 연장부의 형태를 취할 수 있습니다.원통형 바벨 모양은 골화된 조직 또는 혈관 및 골수화된 신경을 감싸는 기반을 제공하는 [2]연골 결합 조직으로 만들 수 있는 내부 지지 시스템 위에 구축되어 진피 내에 함께 고정됩니다.바벨의 중앙 영역에 있는 근육 조직은 먹이 조작에 도움이 되는 제한된 움직임을 가능하게 합니다.표피에는 미뢰가 피부 유두, 피부 표면적을 늘리는 접힌 피부의 작은 능선, 그리고 [2]바벨에 집중될 수 있는 미뢰의 총 수가 있다.미뢰의 농도는 종마다 다르며, 황소머리 메기는 1평방 밀리미터의 바벨 [3]껍질에 25개의 싹을 가지고 있습니다.

바벨은 그들이 존재하는 대부분의 종의 태아, 유충, 또는 어린 생명 단계에서 발달하기 시작합니다.바벨의 발달조절은 케모카인과의 유전자 C-C 모티브 리간드 33과 관련이 있는데, 이는 바벨메기와 제브라피쉬에 존재하며, 바벨이 없는 같은 [4]과의 구성원에 발현되지 않거나 차이가 있기 때문이다.이 종류의 유전자는 형태 형성 동안 이동하는 세포의 방향 정보를 제공하는 신호 전달 유전자입니다.

기능.

대부분의 어종에서, 바벨은 낮은 조도 조건이나 탁한 물 때문에 가시성이 낮은 수역에서 먹이를 획득하는 데 도움을 주기 위해 사용된다.미각 수용기는 물 속의 효소를 검출할 수 있고 물고기가 그것이 가능한 음식이나 가능한 [3]위험의 원천에서 나온 것인지 식별하도록 도와준다.심해 수역 청소부 코리파이데스 아르마투스는 해저에서 [5]썩은 고기를 찾기 위해 사용하는 작은 하악골 바벨 하나를 가지고 있습니다.

주근깨가 있는 고트피쉬, Upeneus tragula는 음식의 [6]가용성에 대한 반응으로 바벨을 개발합니다.실험실 환경에서 이틀 동안 음식을 굶었을 때, U. Tragula는 지속적으로 음식을 먹인 사람들에 의해 개발된 것에 비해 큰 바벨이 발달합니다.큰 바벨은 유기체가 먹이를 잡고 다른 개체와 경쟁할 수 있도록 도와줍니다.그러나 대형 바벨을 개발한 개인은 성장률 저하를 경험하기도 했다.

트리포르테우스 시그나투스 종에서 개체는 [7]장마철에 홍수가 난 후 남은 웅덩이에서 낮은 용존산소에 대한 반응으로 늦게 발달하는 것으로 밝혀졌다.이러한 구조는 다른 어종의 바벨보다 더 혈관화되어 있어 낮은 산소 조건에서 가스 교환을 돕고 아가미 위로 더 많은 물이 흐르도록 합니다.

메모들

  1. ^ "barbel". American Heritage Dictionary. Retrieved 9 April 2018.
  2. ^ a b Fox, Harold (May 1999). "Barbels and barbel-like tentacular structures in sub-mammalian vertebrates: a review". Hydrobiologia. 403: 153–193. doi:10.1023/A:1003778125517. S2CID 45206327.
  3. ^ a b von der Emde, Gerhard; Mogdans, Joachim; Kapoor, B. G., eds. (2004). The Senses of Fish. doi:10.1007/978-94-007-1060-3. ISBN 978-94-010-3779-2. S2CID 36978815.
  4. ^ Zhou, Tao; Li, Ning; Jin, Yulin; Zeng, Qifan; Prabowo, Wendy; Liu, Yang; Tian, Changxu; Bao, Lisui; Liu, Shikai; Yuan, Zihao; Fu, Qiang (2018-05-29). "Chemokine C-C motif ligand 33 is a key regulator of teleost fish barbel development". Proceedings of the National Academy of Sciences. 115 (22): E5018–E5027. doi:10.1073/pnas.1718603115. ISSN 0027-8424. PMC 5984497. PMID 29760055.
  5. ^ Bailey, David M.; Wagner, Hans-Joachim; Jamieson, Alan J.; Ross, Murray F.; Priede, Imants G. (January 2007). "A taste of the deep-sea: The roles of gustatory and tactile searching behaviour in the grenadier fish Coryphaenoides armatus" (PDF). Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 54 (1): 99–108. Bibcode:2007DSRI...54...99B. doi:10.1016/j.dsr.2006.10.005. ISSN 0967-0637.
  6. ^ McCormick, Mark I. (July 1993). "Development and changes at settlement in the barbel structure of the reef fish, Upeneus tragula (Mullidae)". Environmental Biology of Fishes. 37 (3): 269–282. doi:10.1007/bf00004634. ISSN 0378-1909. S2CID 34037401.
  7. ^ de Freitas Barros Neto, Luciano; Frigo, Rafael Gomes; Gavilan, Simone Almeida; de Moura, Sérgio Adriane Bezerra; Lima, Sergio Maia Queiroz (2019-12-01). "Barbel development associated to aquatic surface respiration in Triportheus signatus (Characiformes: Triportheidae) from the semiarid Caatinga rivers". Environmental Biology of Fishes. 103 (1): 89–98. doi:10.1007/s10641-019-00935-x. ISSN 0378-1909. S2CID 208496992.

레퍼런스

  • Adriens, D. 및 Verraes, W. (1997년)Clarias gariepinus 상악골 근육의 존재 발생(Siluroidei:Clariidae)는 구개-상악 메커니즘에 대한 몇 가지 참고사항을 포함하고 있다.동물학 저널(런던) 241, 117–133.
  • Bailey, D.M., Wagner, H.J., Jamieson, A.J., Ross, M.F. 및 Priede, I.G.(2007) 심해 맛:수류탄 투척어 코리파이데스 아르마투스의 미각 및 촉각 탐색 행동 역할.심해 연구 제1부: 해양학 연구 논문, 54(1)페이지, 99-108. (도이:10.1016/j.dsr. 2006.10.005)
  • De Freitas Barros Neto, L., Frigo, R. G., Gavilan, S. A., de Moura, S. B. 및 Lima, S. M. Q. (20)트리포르테우스 시그나투스의 수생 표면 호흡과 관련된 바벨 발달(Caraciformes:반건조성 카팅가 강에서 유래한 트리포르테과(Triportheidae).어류환경생물학, 103(1), 89-98.https://doi.org/10.1007/s10641-019-00935-x
  • Eakin, R. R., Eastman, J. T. 및 Vacchi, M. (2006)사우스조지아 전리어 Artedidraco mirus(Perciformes: Nothenioidei: Artedidraconidae)의 성적 이형성과 정신적 구토 구조.폴라바이올로지 30, 45~52.
  • Fadee, B., Pourkazemi, M., Tavakoli, M., Joushideh, H., Khoshalb, M. R. B., Hosseini, M. R. 및 Abdulhay, H. (2006)CWT(Coded Wire Tags)와 바벨 절개를 사용하여 카스피해(수심 10m 이하)의 얕은 물에서 어린 철갑상어에 태그를 부착하고 추적합니다.응용어류학 저널 22, 160–165.
  • 폭스, H. (1999년)아동물 척추동물의 바벨과 바벨과 같은 관상 구조물:리뷰.하이드로바이올로지아 403, 153~193.
  • 노스캐롤라이나 그로버존슨 및 A. 파브먼(1976년).메기 바벨의 미세한 미뢰 구조, Iltalurus phontatus.세포 조직 저항 169, 395–403.
  • 호킨스, M.B. (n.d.)메기 물메기 Ictalurus phontatus(실루라목:이갈루루스과)48.
  • 조이스, E.C.와 채프먼, G.B. (1978)물메기 코바벨의 미세한 구조 Iltalurus phontatus.형태학 저널 158, 109–153.
  • 카푸어, B. G., 에반스, H. E., & Pevzner, E. A. (1976)생선의 미각계.해양생물학의 진보 (Vol. 13, 페이지 53–108)엘세비어https://doi.org/10.1016/S0065-2881(08)60280-1
  • LeClair, E.E. 및 Topczewski, J.(2009).제브라피쉬 맥턱 바벨의 연구 방법.J Vis Exp, http://www.jove.com/video/1558/methods-for-the-study-of-the-zebrafish-maxillary-barbel?id=1558, doi: 10.3791/1558.
  • LeClair, E.E. 및 Topczewski, J.(2010).제브라피쉬 맥악 바벨의 개발과 재생: 척추동물 조직의 성장과 복구를 위한 새로운 연구 시스템.'플로스 원 5, e8737'
  • 매코믹, M.I. (1993)암초어인 우페네우스 트라굴라(Mullidae)의 바벨 구조의 발달과 침하에서의 변화.어류환경생물학, 37(3), 269~282.https://doi.org/10.1007/BF0000463
  • 오가와, K, 마루이, T, 카프리오, J.(1997).바이모달(미각/촉각) 섬유는 채널 메기의 상악 바벨에 내장되어 있습니다.Chem Senses 22, 477–82.
  • von der Emde, G., Mogdans, J. & Kapoor, B. G. (Eds.)(2004).물고기의 감각스프링거 네덜란드https://doi.org/10.1007/978-94-007-1060-3
  • Zhou, T, Li, N, Jin, Y, Zeng, Q., Prabowo, W., Liu, Y., Tian, C., Bao, L., Liu, S., Yuan, Z., Fu, Q, Gao, D 던햄.케모틴 C-C 모티브 리간드 33은 텔레오스트 피쉬 바벨 개발의 주요 조절제이다.National Academy of Sciences, 115(22), E5018–E5027.https://doi.org/10.1073/pnas.1718603115