콕살샘

Coxal gland
콕살샘과 그 성분들

콕살샘일부 절지동물에서 소변을 수집하고 배설하기 위해 발견되는 분비샘이다.그들은 모든 아라키드(일부 아카리 제외)와 편자 게와 같은 다른 사기꾼에서 발견된다.[1]동선은 갑각류더듬이샘동음이의어인 것으로 생각된다.글랜드는 끝자락, 긴 도관, 말단 방광으로 구성되어 있다.[2]일반적으로 한 쌍(일부 거미에는 두 쌍)만 있으며, 그들은 걷는 다리의 콕새에서 열린다.[1]오르니토도로스 불규칙한 성체 여성 진드기의 코엑스 분비물에는 성 페로몬이 함유되어 있다.[3]

배설 시스템

새우의 배설 체계는 진정한 신장이 결여되어 있다.배설 시스템에는 다음과 같은 부분이 있다.[4]

  • 안테나선 또는 녹색선: 각 안테나의 콕사(Grap)에서 한 쌍의 장내선이 발견된다.그것들은 초록색이다, 그래서 "녹색선"이라는 이름이다.더듬이샘은 네 개의 영역으로 구성된다.
    • 주머니 끝:이것은 콩 모양의 가장 작은 부분이다.방광과 난간 사이에 위치한다.그 안에는 커다란 혈액 시설이 있다.벽에는 두 개의 층이 있다.그것의 벽은 외층인 수많은 혈관을 가지고 있으며, 내층은 얇고 큰 배설물 상피세포를 포함하고 있다.끝자락은 척추동물의 활체성 네프론과 유사하게 기능한다.
    • 미로:미로는 고도로 코팅되어 있으며, 갈린 배설 관으로 이루어져 있다.혈관은 결합 조직 질량에서 발견된다.이 도관은 하나의 세포 층으로 덮인 큰 배설 시스템을 가지고 있다.미로는 이온의 움직임과 단백질의 재흡수와 관련이 있다.
    • 방광:이것이 마지막 세포의 안쪽 면이며 가장 큰 부분이다.그것은 배설물 상피의 한 층으로 이루어져 있다.그것의 안쪽 벽이 나타나 작은 요소나 요소들을 형성한다.요관은 바깥쪽에 둥근 신장 구멍으로 둘러싸여 있는데, 그것은 파피야 꼭대기에 있는 더듬이의 콕사 내면에 위치한다.방광은 오줌을 저장한다.요인은 방광을 두 번째 더듬이의 밑부분 아래에 있는 네프로포어(흥분공)에 연결시킨다.
    • 측면 덕트:뒤쪽에 있는 각 히알린샘의 방광에서 좁은 측면 도관이 나온다.양쪽의 측면 혈관은 뇌의 앞쪽에 횡방향 결합체로 연결된다.이후 식도 양쪽을 따라 뒤로 이동하면 신장낭 안으로 열린다.

커뮤니케이션

동선이 있는 무척추동물에서는 많은 형태의 의사소통이 소변 속의 화학물질을 통해 전달된다.가재에서는 이러한 화학물질이 생식능력, 개별 가재의 정체성, 공격성 수준과 위계적 지위 등의 정보를 전달한다는 연구결과가 여러 차례 나왔다.[5]예를 들어 두 마리의 수컷 가재가 만나면 전투를 벌인다.전투는 계층 구조에서 어느 개인이 "지배적"인지 또는 "하위적"인지를 결정한다.이러한 만남은 세로토닌에 의해 조절되는 그들의 공격성 수준에 영향을 미치며, 따라서 그들의 소변의 화학적 구성을 변화시킨다.화학적 변화가 더 많은 만남을 중재할 것이다. 가재는 서로 일정 수준의 "친밀함"을 제공할 것이기 때문이다.그들의 소변 속의 화학물질들은 다른 가재들과 그들의 순위를 전달하며, 만남의 강도는 그대로 유지되지만, 만남의 길이는 훨씬 더 짧을 것이다.[6]

통신 방해

생태계에 유입된 외래 화학물질은 절지동물의 화학수용체를 방해할 가능성이 있다.농업 응용으로 인한 살충제 가루가 가재에서의 통신을 억제하는 것으로 나타났다.네오노티노이드는 수용성이 높고 다양한 수로로 자주 만들어지는 대부분의 절지동물에 신경독으로 작용하는 전신 살충제가 널리 사용된다.[7]네오노티노이드는 니코틴 아세틸콜린 수용체(nAChR)에 결합해 곤충을 과도하게 자극해 죽인다 nAChRs는 뇌의 내동맥류, 신경근접합물, 후각구 등에서 발견된다.[8]이들 수용체에 결합하는 네오노티노이드는 통신에 관여하는 화학물질이 자신의 적절한 수용체에 결합하는 것을 방지한다.결과적으로, 이러한 살충제에 노출되는 가재는 치명적인 용량에서 특정 단서들을 탐지하는 능력을 상실한다.가재는 그들의 위계적 지위뿐만 아니라 그들이 이전에 만났던 사람들을 인식하지 못할 것이다.가재도 먹이를 찾지 못할 것이고, 실험 결과 음식이 있든 없든 환경을 선호하지 않는 것으로 나타났다.[8]

참조

  1. ^ a b Colin Little (1983). "Chelicerates". The Colonisation of Land: Origins and Adaptations of Terrestrial Animals. Cambridge University Press. pp. 106–126. ISBN 978-0-521-25218-8.
  2. ^ H. S. Bhamrah & Kavita Juneja (2002). "Scorpions". An Introduction to Arthropoda (2nd ed.). Anmol Publications. pp. 317–342. ISBN 978-81-261-0673-8.
  3. ^ Schlein, Y.; Gunders, A. E. (1981). "Pheromone of Ornithodoros spp. (Argasidae) in the coxal fluid of female ticks". Parasitology. 82 (3): 467–471. doi:10.1017/S0031182000066993.
  4. ^ Kibenge, Frederick S. B.; Strange, Richard J. (2021-01-01), Kibenge, Frederick S. B.; Baldisserotto, Bernardo; Chong, Roger Sie-Maen (eds.), "Chapter 1 - Introduction to the anatomy and physiology of the major aquatic animal species in aquaculture", Aquaculture Pharmacology, Academic Press, pp. 1–111, ISBN 978-0-12-821339-1, retrieved 2022-03-10
  5. ^ Kubec, Jan; Kouba, Antonín; Buřič, Miloš (2019-01-01). "Communication, behaviour, and decision making in crayfish: A review". Zoologischer Anzeiger. 278: 28–37. doi:10.1016/j.jcz.2018.10.009. ISSN 0044-5231.
  6. ^ Huber, Robert; Schneider, Rebecca A. Zulandt; Moore, Paul (2001-01-01). "INDIVIDUAL AND STATUS RECOGNITION IN THE CRAYFISH, ORCONECTES RUSTICUS: THE EFFECTS OF URINE RELEASE ON FIGHT DYNAMICS". Behaviour. 138 (2): 137–153. doi:10.1163/15685390151074348. ISSN 0005-7959.
  7. ^ Goulson, Dave (2013-06-13). "REVIEW: An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides". Journal of Applied Ecology. 50 (4): 977–987. doi:10.1111/1365-2664.12111. ISSN 0021-8901.
  8. ^ a b Scholl, Lee E.; Sultana, Tamanna; Metcalfe, Chris; Dew, William A. (2022-06-01). "Clothianidin interferes with recognition of a previous encounter in rusty crayfish (Faxonius rusticus) due to a chemosensory impairment". Chemosphere. 296: 133960. doi:10.1016/j.chemosphere.2022.133960. ISSN 0045-6535.