모르미리나과

Mormyrinae
모르미리나과
Gnathonemus petersii.jpg
피터스의 코끼리코 물고기인 Gnathonemus petersi알려진 모든 척추동물 [1]중 가장 큰 뇌 대 체중의 비율을 가지고 있습니다.
과학적 분류 e
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 악티노프테르기
주문: 골상실형동물
패밀리: 모르미리다과
서브패밀리: 모르미리나과

텍스트 참조

아프리카 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기목 민물고기과 중 하나를 제외한 모든 속들을 포함하고 있다.그들은 종종 코끼리 물고기라고 불리는데, 이는 송곳니나 몸통을 연상시키는 매몰된 무척추동물을 발견하는 데 사용되는 긴 돌기 때문이다.그들은 타피어라고도 불릴 수 있다.

이 아과에 속하는 물고기들은 그들의 전기 [2]감각에 사용되는 확장된 소뇌 때문에 높은 뇌 대 체질량을 가지고 있습니다.이와 관련, 그들은 동물 [1]신체 대사율에서 가장 많은 에너지를 소비하는 뇌로 동물학 기록을 약 60% 보유하고 있는 것으로 유명하다.이 발견이 있기 전에는 "인간의 뇌, 이 점에서 기록을 보유한다고 여겨져 왔다"[1]p. 605고 말했다.인간의 뇌는 20%[3] 사용한다.

Mormirinae는 Osteoglossiformes목에서 가장 큰 아과로 약 170여 종을 가지고 있다.

신체 에너지 소비량 중 고유한 뇌 비율

신체 크기에 관계없이 모든 동물에서 성인 뇌가 에너지를 소비하는 범위는 대략 2%에서 8%[3]이다.동물의2 뇌가 10% 이상을 사용하는 유일한 예외는 소수의 영장류(11-13%)와 [3]인간이다.하지만, 1996년 웁살라 대학의 괴란 닐슨이 실험 생물학 저널에 발표한 연구는 모르미네의 뇌가 그들의 신체2 O [1]소비의 약 60%를 사용한다는 것을 발견했습니다.이는 큰 뇌 크기(인간의 2%에 비해 체적의 3.1%)와 체외 [1]발열성의 조합 때문이다.

체내 에너지 소비량은 흡열 동물의 약 13분의 1이지만, 흡열 동물과 흡열 동물 모두의 뇌 에너지 소비량은 비슷하다.[1]박쥐, 제비, 까마귀, 참새같은 다른 높은 뇌 비율(체질량의 2.6-3.7%)이 존재하지만, 이러한 동물들은 체내 에너지 대사도 높다.이처럼 높은 뇌 에너지 소비율은 낮은 에너지 소비 [1]체내에 큰 뇌를 가진 특이한 조합 때문이다.뇌의 단위 질량당 실제 에너지 소비량은 사실 특별히 높지는 않으며, 실제로 연어과(2.20mg1−1−1 gh1)와 같은 다른 물고기의 에너지 소비량보다 낮다.이에 비해 랫드는 6.02mggh−1−1,[1]Table 1 사람은 2.61mggh이다−1−1.

낮은 산소 조건에서 이것을 위한 산소는 [1]수면에서 공기를 들이마시는 것에서 나온다.

대뇌

포유류와 달리, 모르미린어류에서 확대된 뇌의 부분은 대뇌가 아닌 소뇌이며[2], 이를 반영하는 부분을 기간토세레벨이라고 [4]한다.이 확대된 소뇌는 그들의 전기수용과 연결된다.그들은 특수 전기 기관 근육으로부터 약한 전기장을 발생시킨다.다른 모르미린과 물고기, 먹이 동물에 의해 만들어진 것과 그들의 주변 환경이 어떻게 그들을 변형시키는지를 감지하기 위해, 그들의 피부는 세 가지 종류의 전기 수용체를 가지고 있다.이들이 활성화하는 전기 감지는 먹이 사냥, 전기 위치 및 통신에 사용됩니다(Knolenorgan은 이 [5]기능을 위한 특수 전기 감지 기관입니다).그러나 이러한 전자감지는 자가 생성 전기장과 다른 생성 전기장을 구별할 수 있는 능력, 자체 생성 측면 및 환경 수정에 의존하기 때문에 특수 신경 회로에서의 복잡한 정보 처리를 필요로 한다.이 전문화된 정보처리를 가능하게 하기 위해 각 자기발생형 방전에 대해 그 효율복사를 작성하여 그것이 생성하는 검출전계와의 비교를 실시한다.소뇌는 그러한 효과 복사 의존적 [6]인식을 처리하는 데 중요한 역할을 한다.그들이 살고 있는 흙탕물은 그들의 생존에 중요한 역할을 하는 전기 감각의 결과를 초래했고, 이것은 그들의 기간토 [4]세레벨을 낳았다.

분류

Mormyridae의 골학 기반 특성에 의한 Mormyrinae와 Petrocephalinae의 두 아과로의 분류는 분자 계통 발생법을 [7]사용하여 확인되었다.다음 분류는 FishBase에서 [8]가져온 것입니다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i 닐슨 G(1996) "유난히 큰 뇌를 가진 물고기 Gnathonemus petersii의 뇌와 몸의 산소 요구량" 199(3): 603-607.다운로드
  2. ^ a b Bell CC, Szabo T(1986)모르미리드 피쉬의 전기 수신.중앙 해부학. 페이지 375-421.입력: 블록 TH, 헤이리겐버그 W, (에드), 일렉트로 리셉션.뉴욕, 와일리 ISBN978-0-387-23192-1
  3. ^ a b c 밍크 JW, 블루멘샤인 RJ, 애덤스 DB(1981)척추동물에서 중추신경계와 신체대사의 비율: 항상성과 기능적 기준.Am J Physol. 241(3):R203-12.PMID 7282965
  4. ^ a b 니우웬후이스 R.니콜슨, C. (1969년)몰미리드 어류의 일반적인 형태학, 섬유 연결 및 가능한 기능적 유의성에 대한 조사. 페이지 107–134.소뇌의 진화와 발달의 신경생물학(ed. R. Linas), 미국 의학협회.OCLC 174641159
  5. ^ Friedman MA, Hopkins CD. (1998).모르미리드 전기 어류의 시간 코드 전기 감지 경로에서 종 인식을 위한 신경 기판.J Neurosci. 18(3): 1171-85.PMID 9437037
  6. ^ Bell CC. (2002년)소뇌와 비슷한 구조의 진화.뇌 동작 Evol. 59 (5-6) : 312-26. PMID 12207086
  7. ^ Lavoué S, Bigorne R, Lecointre G, Agnése JF. (2000).모르미리드 전기 물고기의 계통학적 관계(Mormyridae;Teleostei)는 시토크롬 b 시퀀스에서 추론된다.Mol Phylogenet Evol. 14 (1):1-10. PMID 10631038
  8. ^ 프리즈, 레이너, 다니엘 폴리, ed. (2018년)Fish Base의 "Mormyridae"입니다.2018년 5월 버전.