액티시스

Ecdysis
번데기에서 나오는 성체 로팔로미아 솔리디기니 파리
매미의 배설 과정.

습윤은 습윤동물군의 많은 무척추동물에서 큐티클탈모하는 것이다.이 동물들의 큐티클은 전형적으로 비탄성 외골격을 형성하기 때문에 성장 중에 벗겨지고 새롭고 더 큰 덮개가 [1]형성된다.오래된 빈 외골격의 잔해는 [2]엑수비아라고 불린다.

털갈이 후 절지동물은 테너랄(teneral)로 묘사되며 신선하고 창백하며 몸이 부드럽다.1~2시간 이내에 큐티클은 가죽 [3]제조와 유사한 태닝 과정을 거쳐 굳어지고 어두워진다.성장이 외골격의 강성에 의해 제한되기 때문에 이 짧은 단계에서 동물은 팽창합니다.일반적으로 단단한 외골격으로 덮인 팔다리와 다른 부분의 성장은 새로운 피부가 굳어지기 전에 부드러운 부분에서 체액이 전달됨으로써 달성됩니다.작은 배를 가진 거미는 영양실조 상태일 수 있지만 아마도 최근에 더 많은 거미가 탈수 수술을 받았을 것이다.어떤 절지동물들, 특히 기관호흡을 하는 큰 곤충들은 삼키거나 다른 방법으로 공기를 들이마시면서 그들의 새로운 외골격을 확장한다.새로운 외골격의 구조와 색상의 성숙은 장수 곤충에서 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있다; 이것은 최근 해부를 거쳤다면 개인을 식별하기 어렵게 할 수 있다.

폐해를 통해 손상된 조직과 잃어버린 사지를 재생하거나 실질적으로 다시 형성할 수 있습니다.완전한 재생에는 일련의 털갈이가 필요할 수 있습니다. 털갈이할 때마다 그루터기가 약간 커지며 정상 [4]크기 또는 거의 정상 크기가 됩니다.

어원학

이물질이라는 용어는 고대 그리스어 헥두오(Ekduo)의 '벗다, 벗다'[5]에서 유래했다.

과정

절지동물은 해체를 준비하기 위해 오랜 기간 동안 비활성 상태가 되어 오래된 외골격을 밑바닥 표피세포에서 분리 또는 분리한다.대부분의 유기체에 있어서 휴지기는 표피층의 탈피샘으로부터의 유체 분비와 큐티클 하부의 이완이 일어나는 준비 단계이다.오래된 큐티클이 표피에서 분리되면, 그 사이의 공간으로 소화액이 분비된다.그러나 이 오일은 새 큐티클의 상부가 형성될 때까지 비활성 상태로 유지됩니다.그리고 나서, 기어다니는 움직임에 의해, 유기체는 오래된 내장 껍데기를 앞으로 밀어냅니다. 이 껍데기는 등을 쪼개서 동물이 나타나도록 합니다.종종, 이 초기 균열은 몸 안의 움직임과 혈압 상승의 조합에 의해 발생하며, 외골격에 걸쳐 팽창을 강요하고, 거미와 같은 특정 유기체가 스스로 탈출할 수 있게 하는 궁극적인 균열을 이끈다.오래된 큐티클이 소화되는 동안 새로운 층이 분비됩니다.모든 큐티큘러 구조는 외골격의 내부를 포함하여 분해 시 벗겨진다. 외골격은 소화관기관의 말단 라이닝을 포함한다(존재하는 경우).

용출 생리학
The process of moulting in insects begins with the separation of the cuticle from the underlying epidermal cells.
After the separation, moulting fluid is secreted into the space between the old cuticle and the epidermis (the exuvial space); this contains inactive enzymes which are activated only after the new epicuticle is secreted.
The lower regions of the old cuticle are then digested by the enzymes and subsequently absorbed. The process of moulting can start.

곤충들

남부 노점상 털갈이(분석) Aeshna cyanea

분류군의 곤충을 위한 털갈이 사이의 발달 단계는 instar 또는 stadium이라고 불리며, Exopterygota의 곤충들의 털갈이 사이의 각 단계는 님프라고 불립니다: 최대 15개의 님프 단계가 있을 수 있습니다.내시경은 4~5개의 instar만 가지고 있는 경향이 있다.내피골은 내장의 성장을 위해 큐티클의 팽창과 공기 주머니의 붕괴와 같은 탈모에 대한 더 많은 대안을 가지고 있습니다.

곤충의 털갈이 과정은 기초 표피 세포에서 큐티클이 분리되는 것에서부터 시작해서 오래된 큐티클이 벗겨지는 것까지로 끝납니다.많은 종에서 그것은 에크디손 호르몬의 증가에 의해 시작된다.이 호르몬은 다음을 일으킨다.

  • 아폴리시스 – 표피에서 큐티클 분리
  • 오래된 큐티클 아래에 있는 새로운 큐티클 물질의 분비
  • 오래된 큐티클의 열화

그 곤충은 분해된 에 파레이트라고 알려져 있다.탈수액은 오래된 큐티클과 표피 사이의 충적 공간으로 분비되며, 이것은 새로운 상피세포가 분비된 후에만 활성화되는 비활성 효소를 포함한다.이것은 새로운 프로큐티클이 눕혀질 때 소화되는 것을 막는다.오래된 큐티클의 하부 영역인 내피티클중피티클은 효소에 의해 소화되고 이후 흡수됩니다.외입자와 외입자는 소화에 저항하기 때문에 분해 시 탈락한다.

거미

암컷 게거미 시네마 최종 적출 후 열화, 낙하선에 매달려 짝짓기 직전, 안검종은 여전히 줄어들었습니다.
거미 털갈이의 완전한 과정.

거미는 보통 난낭 안에 있을 때 처음 피부가 바뀌는데, 나오는 거미는 성충과 흡사하다.털갈이의 수는 종과 성별에 따라 다르지만, 일반적으로 거미가 성숙하기 전에 5배에서 9배 정도 될 것이다.놀랄 것도 없이, 수컷이 일반적으로 암컷보다 작기 때문에, 많은 종의 수컷은 더 빨리 성숙하고 성숙하기 전에 암컷만큼 여러 번 이식을 겪지 않는다.미갈로모르파이는 매우 장수하며, 때로는 20년 이상 살기도 한다. 그들은 성숙 후에도 매년 탈모한다.

거미는 털을 뽑기 전에, 보통 며칠 동안 먹이를 먹는 것을 멈춥니다.오래된 외골격을 아래 조직에서 방출하는 생리적인 과정은 일반적으로 어두운 색과 같은 다양한 색 변화를 일으킨다.오래된 외골격이 너무 두껍지 않다면 외부에서 세태와 같은 새로운 구조를 볼 수 있을 것이다.하지만, 신경과 오래된 외골격 사이의 접촉은 그 과정에서 매우 늦은 단계까지 유지됩니다.

이 새로운 10개의 외골격은 이전의 발등뼈보다 더 큰 뼈대를 수용해야 하는 반면, 거미는 그것이 벗겨질 때까지 이전의 외골격에 맞아야 했다.이것은 거미가 새로운 외골격을 완전히 채워주지 않기 때문에 일반적으로 다소 주름이 잡힌 것처럼 보인다는 것을 의미한다.


대부분의 종의 거미들은 전체 과정 동안, 낙하선에 매달려 있거나, 적절한 기반에 부착된 물갈퀴 섬유에 발톱을 고정하고 있습니다.버려지고 건조한 외골격은 일반적으로 거미가 떠난 후 버려진 곳에 매달려 있다.


오래된 외골격을 열기 위해, 거미는 일반적으로 자신의 복부를 수축시켜 약점 라인을 따라 갈라질 수 있는 충분한 압력으로 프로소마에 충분한 액체를 공급합니다. 등딱지는 주변 피부가 파열되면서 헬멧처럼 앞쪽에서 올라오지만, 뒤쪽에 붙어 있는 채로 있다.이제 이 거미는 팔다리를 자유롭게 움직이며, 전형적으로 원래의 비단에 매달린 새로운 실크로 매달리게 된다.


이 시점에서 거미는 굳은살이다; 그것은 테너럴하고 취약하다.매달려 있을 때, 그것의 외골격은 단단해지고 모양을 갖추게 된다.이 과정은 작은 거미에서는 몇 분, 큰 거미류에서는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.토미시과의 일부 종인 시네마 같은 거미들은 암컷이 아직 [6]수컷을 먹지 못하는 동안 짝짓기를 한다.

에우리프테루스과

에우리프테로이드류페름기 후기멸종치켈리케이트류이다.그들은 현존하는 쇄골류와 비슷하게 분해를 겪었고, 대부분의 화석은 [2]사체가 아닌 익수비아인 것으로 생각된다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ John Ewer (2005). "How the ecdysozoan changed its coat". PLOS Biology. 3 (10): e349. doi:10.1371/journal.pbio.0030349. PMC 1250302. PMID 16207077. S2CID 624103.
  2. ^ a b O. Erik Tetlie, Danita S. Brandt & Derek E. G. Briggs (2008). "Ecdysis in sea scorpions (Chelicerata: Eurypterida)". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 265 (3–4): 182–194. Bibcode:2008PPP...265..182T. doi:10.1016/j.palaeo.2008.05.008.
  3. ^ Russell Jurenka (2007). "Insect physiology". In Sybil P. Parker (ed.). McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology. Vol. 9 (10th ed.). p. 323. ISBN 978-0-07-144143-8.
  4. ^ Penny M. Hopkins (2001). "Limb regeneration in the fiddler crab, Uca pugilator: hormonal and growth factor control". American Zoologist. 41 (3): 389–398. doi:10.1093/icb/41.3.389.
  5. ^ Liddell & Scott (1889). An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.
  6. ^ Erik Holm & Anna Sophia Dippenaar-Schoeman (2010). Goggo Guide: the Arthropods of Southern Africa. LAPA. ISBN 978-0-7993-4689-3.

외부 링크

  • Wikimedia Commons에서의 분석 관련 매체