라디오레

Radiole
스피로그래피시스피더걸레벌레의 가지 줄기에서 뻗어 나온 방사상점

무전기(Radiole)는 카날팔파타의 왕관 위에 있는 고도로 조직된 군집들에서 발견되는 심하게 교배된 깃털과 같은 촉수다.Canalipalpata는 31가족(사벨과, 세르풀과, 테레벨라과, 열수분출구와 관련된 심해벌레과 )으로 구성된 sessile 해양다각충의 주문이다.벤티크 아넬리드 튜브 웜은 주로 보정을 위해 방사선을 사용한다.그들의 주된 역할은 필터 공급의 기관으로서 기능하는 것이지만, 방사선은 또한 호흡기 역할도 한다.가스 교환에서 그들의 역할 때문에, 방사선은 종종 "gill"이라고 불린다.

해부학적 위치

운하(Canalipalpata)는 몸의 앞쪽 끝에 머리가 있다.머리는 깔때기 모양의 대칭 페리스토미움프로스토미움이 융합되어 형성된다.[1][2][3]프로토미엄에는 가지관이라고 불리는 특별한 입 부속물이 있다.왕관은 와 아가미의 기능을 겸한다.이 동물은 먹이를 주고 가스를 교환하기 위해 석회관에서 왕관을 연장할 수 있으며, 방해나 위협을 받을 때 왕관을 빠르게 수축시킬 수 있다.[4]

왕관은 두 다발(오른쪽 하나와 왼쪽 하나)의 깃털 같은 촉수, 즉 방사선으로 이루어져 있다.이 묶음들은 각각 가지 줄기에 부착된 방사선으로 이루어져 있고 반원형으로 구부러져 있다.이 두 개의 반원형은 깔때기 모양의 가지관을 형성한다.입은 깔때기의 꼭대기, 두 가지 가지 줄기 사이에 위치한다.[4]

다 자란 벌레는 일반적으로 왕관 안에 약 40개의 방사선을 가지고 있으며, 이라고 불리는 작고 머리카락 같은 가지에 덮여 있다.이 배열은 왕관에 작은 부채나 깃털 걸레(동물들을 흔히 부채벌레 또는 깃털 걸레벌레라고 부른다)의 외관을 준다.이 중경화 방사선은 연장되면 유기물의 입자를 가두어 입으로 운반한다.

필터 공급에 사용

각 라디오의 복측면은 주변 물기둥전류를 발생시키는 방식으로 리드미컬하게 움직이는 섬유로 덮여 있다.이 전류는 왕관 하부에서 방사선의 그물을 통해 등면 표면으로 플랑크톤 입자를 위쪽으로 이동시킨다.[4]

각 라디오의 등측 또는 상단은 중심부를 따라 흐르는 규방형 세로방사선 식품 홈을 가지고 있으며, 종축을 따라 끝에서 왕관 중앙까지 확장된다.[4]플랑크토닉 식품 입자는 이 홈에 쓸려 들어가 점액 코팅에 갇히게 된다.이 때, 동물은 입자를 검사하고 선택하는데, 크기나 화학적 구성으로 인해 부적합하다고 판단된 입자는 동물에 의해 거부되고 물기둥에 다시 버려진다.일단 선택과정이 완료되면, 킬리아는 입자들을 소화관으로 들어가는 입쪽으로 운반한다.[4]

호흡 시 방사선의 사용

그들이 주로 구조물을 먹이는 동안 방사선은 호흡기 역할도 한다.[4][5][6][7][8][9][10]가스 교환에서의 이러한 역할 때문에, 구조물은 일반적으로 " 아가미"라고 불린다.

색소침착

다른 종류의 Canalipalpata의 방사선은 색깔이 매우 다양하다.세르펄리드 튜브벌레의 것은 일반적으로 붉은색, 분홍색 또는 주황색이며, 흰색 가로 띠가 있다.카로티노이드 색소인 아스타잔틴세르풀라 베르미쿨라리스 왕관의 밝은 붉은색을 담당한다.[11]

성장과 재생

어린이나 다른 작은 크기의 벌레들은 작은 왕관과 방사선을 가지고 있기 때문에 박테리아 소플랑크톤과 단세포 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤과 같은 매우 작은 입자들을 잡아 먹는 것을 선호한다.지렁이가 성숙하여 크기가 커지면 왕관도 커진다.더 큰 왕관은 그 동물이 더 큰 다세포 플랑크톤을 먹도록 한다.선호하는 음식 크기는 성인 벌레가 달성한 최대 크기에 따라 달라진다.

운하선충은 종종 다른 동물에 의한 포식이나 다른 종류의 외상으로 인해 하나 이상의 방사선과 또는 심지어 왕관 전체를 잃는다.어떤 종들은 심지어 도마뱀이 꼬리를 잃을 때와 같은 방식으로 자신들의 천막 왕관 손실을 조절할 수 있는 능력을 가지고 있는 것으로 보인다.어떤 상황에서는 왕관을 희생하면 탈출이 허용되거나 동물에게 다른 혜택을 줄 수 있다.왕관의 분리는 왕관의 기저부에 위치한 미리 설정된 폐색 구역에서 발생한다.[9]

이 동물들은 절단된 방사선을 대체하기 위해 새로운 방사선을 재생할 수 있는 능력, 심지어 필요하다면 왕관 전체를 재생할 수 있는 능력을 가지고 있다.[12][13]지렁이가 왕관을 잃은 후 지나가는 포식자는 지렁이가 죽었다는 인상을 받을 것이다; 이것은 그 동물을 더 이상의 공격으로부터 보호한다.왕관은 보통 약 2주 후에 다시 나타난다.그것이 다시 나타날 때, 그것은 처음에는 크기가 작아지지만, 결국 이전의 크기와 색깔로 다시 자란다.

전문방사선

일반적인 방사선을 갖는 것 외에도, 일부 Canalipalpata는 머리의 등측부에 위치한 하나 이상의 고도로 수정된 방사선을 가지고 있다.이 전문화된 구조는 공작물이라고 불린다.공작은 긴 수막 줄기의 원위부에 위치한 원뿔 모양의 수막 구조물이다.위협을 받거나 방해를 받으면 동물은 보호용 석회관으로 빠르게 철수하고, 관 입구를 막기 위한 플러그로 공작물을 사용한다.[14]보통 다른 방사선과 비슷한 색상의 수술은 항생제 성질을 가진 것처럼 보이는 점액을 분비한다.이 동물이 두 개의 왕관을 가지고 있고, 따라서 두 개의 공작물을 가지고 있는 것은 드문 일이 아니다.

세르풀리드(Serpulids)와 사벨리드(Sabellids)는 거의 모든 면에서 비슷한 카날팔파타관충의 사벨리하위질서의 두 종족이지만, 두 종족 모두 방사선을 가지고 있지만, 사벨리드(Sabella pavonina 등)는 공작이 없다는 사실만으로도 쉽게 구별할 수 있다.[15]

갤러리

참조

  1. ^ 왈라 왈라 대학교 생물학과:Serpula vermicularis 2011년 10월 2일 Rosario Beach Marine Laboratory의 Wayback Machine보관되었다.2010년 5월 3일에 접속.
  2. ^ Colin G. Moore; Graham R. Saunders; Dan B. Harries (1998). "The status and ecology of reefs of Serpula vermicularis (Polychaeta: Serpulidae) in Scotland". Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 8 (5): 645–656. doi:10.1002/(SICI)1099-0755(199809/10)8:5<645::AID-AQC295>3.0.CO;2-G. Archived from the original on 5 January 2013. Retrieved 3 May 2010.
  3. ^ 웜 & 깃털 더스트 (Annelids).2010년 5월 3일에 접속.
  4. ^ a b c d e f 리처드 S.Fox, 무척추동물 해부학 온라인:Eudistylia vancouni 2011년 8월 1일 웨이백 머신보관.랜더 대학교, 2006년 7월 4일.2010년 5월 3일에 접속.
  5. ^ 리처드 S.Fox, 무척추동물 해부학 온라인:Serpula vermicularis 2010년 7월 19일 웨이백 머신보관.랜더 대학교, 2006년 7월 4일.2010년 5월 3일에 접속.
  6. ^ 포인트 로보스에 대한 수중 필드 가이드:무척추동물: 벌레들. 2010년 5월 3일에 접속.
  7. ^ G. P. Wells (27 August 1952). "The Respiratory Significance of the Crown in the Polychaete Worms Sabella and Myxicola". Proceedings of the Royal Society B. 140 (898): 70–82. doi:10.1098/rspb.1952.0045. JSTOR 82713. PMID 13003913. S2CID 36440648.
  8. ^ 뉴펀들랜드 메모리얼 대학교 생물학과:Eudistylia_vancouveri Eudistylia 밴쿠버i, Ocean Science Centre.2010년 5월 3일에 접속.
  9. ^ a b Bill Kennedy; Harald Kryvi (October 1980). "Autotomy in a polychaete: Abscission zone at the base of the tentacular crown of Sabella penicillus". Zoomorphology. 96 (1–2): 33–43. doi:10.1007/BF00310075. S2CID 24021108.
  10. ^ Bruno Pernet (April 2001). "Escape Hatches for the Clonal Offspring of Serpulid Polychaetes". Biological Bulletin. 200 (2): 107–117. doi:10.2307/1543304. JSTOR 1543304. PMID 11341572. S2CID 24189960. Retrieved 3 May 2010.
  11. ^ Pamela L. Beesley, Graham J. B. Ross, Christopher J. Glasby (eds) (2000). "Gregory W. Rouse (2000). Family Serpulidae.". Polychaetes & allies: the southern synthesis, Volume 4, Part 1. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing Australia. p. 187. ISBN 9780643065710. Retrieved 3 May 2010. {{cite book}}: author=일반 이름 포함(도움말)CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  12. ^ Timothy P. Fitzharris (1976). "Regeneration in Sabellid Annelids". American Zoologist. 16 (3): 593–616. doi:10.1093/icb/16.3.593.
  13. ^ 왈라 왈라 대학교 생물학과:Eudistylia_vancouveri, Rosario Beach Marine Laboratory.2010년 5월 3일에 접속.
  14. ^ Jean Hanson (1949). "Observations on the Branchial Crown of the Serpulidae (Annelida, Polychaeta)". Quarterly Journal of Microscopical Science. 90 (s3): 221–233. Retrieved 3 May 2010.
  15. ^ Edward E. Ruppert; Richard S. Fox (1988). "Annelida: Segmented Worms". Seashore animals of the Southeast: a guide to common shallow-water invertebrates of the southeastern Atlantic Coast. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press. p. 219. ISBN 0-87249-535-3. Retrieved 3 May 2010. melanostigma operculum.