리테미라빌

Rete mirabile
리테미라빌
Circulus arteriosus schaf.jpg
양의 신기루를 재현하다
식별자
TA98A12.0.00.013
TA23928
FMA76728
해부학 용어

리테 미라빌레(라틴어로 "기막힌 그물"이라는 뜻)는 주로 온혈동물인 척추동물에서 발견되는 동맥과 정맥의 매우 가까운 복합체이다.리테 미라빌은 네트 내의 역류 혈류(반대 방향으로 흐르는 혈액)를 이용하여 역류 교환기 역할을 합니다.혈관 벽 사이에 열, 이온 또는 가스교환하여 리트 내의 두 혈류가 온도 또는 가스 또는 용질 농도에 대한 구배를 유지합니다.이 용어는 Galen에 [1][2]의해 만들어졌다.

효과

망막의 효과는 주로 열, 이온 또는 가스를 얼마나 쉽게 교환할 수 있는지에 따라 결정됩니다.일정 기간 동안 가스나 열, 그리고 작은 이온에 대해 가장 효과적이며 다른 [citation needed]물질에 대해 점점 더 효과적입니다.

레티아는 매우 효율적인 교환을 제공할 수 있다.를 들어 참다랑어의 경우 정맥혈의 거의 모든 대사열이 동맥혈로 전달되어 근육의 온도를 보존합니다. 열교환은 99%의 [3][4]효율에 가깝습니다.

새들

발에 물갈퀴가 있는 새의 경우, 다리와 발의 망막 기적은 동맥의 나가는 (뜨거운) 혈액에서 정맥의 들어오는 (차가운) 혈액으로 열을 전달합니다.생물학적 열 교환기의 효과는 발의 내부 온도가 주변 온도에 훨씬 더 가깝기 때문에 열 손실을 줄여줍니다.펭귄은 지느러미와 코에도 그것들을 가지고 있다.

바닷새들은 역류 교환을 이용해 바닷물을 리테 기라빌과 함께 소금샘으로 증류한다.분비선은 부리 위의 콧구멍 근처에 저장된 고농축 염수를 분비합니다.그리고 나서 그 새는 소금물을 "냄새" 내요.보통 그들의 환경에서는 민물을 이용할 수 없기 때문에 펠리컨, 페트렐, 앨버트로스, 갈매기 그리고 제비갈매기와 같은 일부 바닷새들은 [5][6]육지에서 수백 마일 떨어져 있는 동안 환경에서 짠 물을 마실 수 있게 해주는 이 분비선을 가지고 있다.

물고기.

물고기는 체온(내온) 또는[7] 신체 부위의 산소 농도를 주위 [8]수준 이상으로 올리기 위해 여러 번 그물망을 진화시켰다.

많은 물고기에서, 리테 미라빌은 물고기의 부력을 증가시키면서 수영 방광을 산소로 채우는 것을 돕습니다.리테 미러블은 0.2 기압낮은 부분 압력( O {에서 수백 [9]기압의 가스를 채운 블래더로 용존 산소를 펌핑하는 시스템의 필수[8] 부품입니다.맥락막 리테 미라빌이라고 불리는 리테 미라빌은 대부분의 살아있는 텔레오스트에서 발견되며 [8]망막의 상승시킵니다.산소 공급이 많아지면 망막이 두꺼워지고 혈관이 적어 [10]빛에 대한 민감도가 높아집니다. 것 외에 맥락막 리트는 일부 텔레오스트와 [7]상어에게서 눈의 온도를 올리도록 진화했습니다.

정맥 및 동맥 모세혈관 사이에 역류 교환 시스템이 이용된다.정맥 모세혈관의 pH 수치를 낮추는 것은 뿌리 효과 때문에 혈중 헤모글로빈에서 산소가 결합되는 것을 유발합니다.이는 정맥혈중 산소 부분압의 증가를 유발하여 산소가 모세혈관을 통해 동맥 모세혈관으로 확산되도록 하며, 여기서 산소는 여전히 헤모글로빈에 격리됩니다.확산 주기는 동맥 모세혈관의 산소 부분 압력이 수영 방광의 산소 부분 압력을 초과할 때까지 계속됩니다.이 때 동맥 모세혈관의 용존산소는 가스선을 [11]통해 수영방광으로 확산된다.

리테 미라빌은 정맥과 동맥의 네트워크가 발견되는 지역의 근육 온도 상승을 가능하게 한다.그 물고기는 몸의 특정 부위의 체온을 조절할 수 있다.또한 이러한 온도 상승은 기초대사 온도 상승으로 이어진다.이 물고기는 이제 더 빠른 속도로 ATP를 쪼갤 수 있고 궁극적으로 더 빨리 헤엄칠 수 있다.

오파는 레티아 기라빌리아를 사용하여 열을 보존하고 있으며, 지역 흡열성 물고기의 목록에 가장 최근에 추가되었다.아가미의 모세혈관을 통과하는 혈액은 차가운 물에 노출되기 때문에 차가운 피를 운반해야 하지만, 오파 아가미의 망막 기적은 아가미를 떠나는 동맥의 이 차가운 피를 가열하는 심장으로부터 나오는 동맥의 따뜻한 혈액으로부터 열을 전달할 수 있습니다.대부분의 체열을 발생시키는 오파의 거대한 가슴 근육은 따라서 [12]신체의 나머지 부분의 온도를 조절할 수 있다.

포유동물

포유동물에서 대퇴골 사구체세동맥에 있는 우아한 리테밀레는 신장수질의 고조성을 유지하는 데 중요하다.신장 으로 나갈 때 신장 수집 도관에서 삼투압적으로 수분을 흡수하는 이 구역의 고조도(hypertonicity)가 바로 이 구역의 고조도(hypertonicity)이며, 이는 고조도 소변의 배설과 체수분의 최대 보존을 가능하게 한다.

혈관망막 기적은 또한 다양한 포유류의 팔다리에서 발견된다.이것들은 사지의 온도를 낮춘다.이들 중 일부는 아마도 사지와 환경 사이의 온도 구배를 줄임으로써 추운 조건에서의 열 손실을 방지하는 기능을 할 것이다.다른 것들은 고환의 온도를 낮추어 생산성을 높인다.의 목에는 사냥 중 몸이 과열될 때 리테 미라빌레가 뇌를 보호한다; 정맥혈은 그물에 들어가기 전에 숨을 헐떡임으로써 식힌다.

망막 기라빌리아는 또한 굴을 파고 잠수하거나 오랜 기간 동안 팔다리에 달라붙는 수목형 생활 방식을 가진 포유류에서 자주 발생한다.이러한 경우, 리테 미라빌은 사지 온도를 낮출 수 있으며, 따라서 사지 조직의 산소와 영양소의 대사 요구량을 낮출 수 있습니다.이는 다이빙이나 굴을 파는 동안 사지에서 피를 빼내는 "잠수 반사"의 결과로 사지에 혈액 공급이 제한되거나 매달리는 수목형 동물의 경우 혈액 공급에 대한 자세 제한 때문에 사지에 혈액 공급이 제한될 때 바람직할 것이다.마지막 경우 나무늘보, 로리스, 개미핥기 등 느리게 움직이는 수상성 포유류는 혈관다발로 알려진 고도로 발달된 유형의 망상을 가지고 있다.O'Dea(1990)[13]는 이러한 포유류 망막 기적의 구조와 기능을 검토했다.

고대 내과의사 갈렌은 양의 해부인간 경동맥 부비동과의 오인 결과에 근거해 인간의 목에도 리테 기적이 있다고 잘못 생각하여 중요한 성질을 부여하였다. 먼저 베렝가리오 다 카르피에게 떨어졌고, 그 다음 오류를 증명하기 위해 베살리우스에게 떨어졌다.

「 」를 참조해 주세요.

  • 정자줄의 역류 열교환 구조인 팜핀상 플렉서스

레퍼런스

  1. ^ Grant, Mark (2000). Galen on Food and Diet. Routledge.
  2. ^ "Rete Mirabile". encyclopedia2.thefreedictionary.com. Retrieved 6 September 2012.
  3. ^ Cech, Joseph J.; Laurs, R. Michael; Graham, Jeffrey B. (March 1, 1984). "Temperature-Induced Changes in Blood Gas Equilibria in the Albacore, Thunnus alalunga, a Warm-Bodied Tuna". Journal of Experimental Biology. 109 (1): 21–34. doi:10.1242/jeb.109.1.21.
  4. ^ Taylor, Richard C. (30 April 1982). A Companion to Animal Physiology. CUP Archive. p. 228. ISBN 978-0-521-24437-4.
  5. ^ Proctor, Noble S.; Lynch, Patrick J. (1993). Manual of Ornithology. Yale University Press. ISBN 0300076193.
  6. ^ Ritchison, Gary. "Avian osmoregulation » Urinary System, Salt Glands, and Osmoregulation". Retrieved 16 April 2011. 선과 그 기능의 이미지를 포함한
  7. ^ a b Runcie, Rosa M.; Dewar, Heidi; Hawn, Donald R.; Frank, Lawrence R.; Dickson, Kathryn A. (2009-02-15). "Evidence for cranial endothermy in the opah (Lampris guttatus)". Journal of Experimental Biology. 212 (4): 461–470. doi:10.1242/jeb.022814. eISSN 1477-9145. ISSN 0022-0949. PMC 2726851. PMID 19181893.
  8. ^ a b c Berenbrink, Michael (2007-05-01). "Historical reconstructions of evolving physiological complexity: O2 secretion in the eye and swimbladder of fishes". Journal of Experimental Biology. 210 (9): 1641–1652. doi:10.1242/jeb.003319. eISSN 1477-9145. ISSN 0022-0949. PMID 17449830. Retrieved 2021-02-18.
  9. ^ Pelster, Bernd (2001-12-01). "The Generation of Hyperbaric Oxygen Tensions in Fish". Physiology. 16 (6): 287–291. doi:10.1152/physiologyonline.2001.16.6.287. ISSN 1548-9213. PMID 11719607. Retrieved 2021-02-18.
  10. ^ Damsgaard, Christian (2021-02-01). "Physiology and evolution of oxygen secreting mechanism in the fisheye". Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 252: 110840. doi:10.1016/j.cbpa.2020.110840. ISSN 1095-6433. PMID 33166685.
  11. ^ Kardong, K. (2008). Vertebrates: Comparative anatomy, function, evolution (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
  12. ^ Wegner, Nicholas C.; Snodgrass, Owyn E.; Dewar, Heidi; Hyde, John R. (15 May 2015). "Whole-body endothermy in a mesopelagic fish, the opah, Lampris guttatus". Science. 348 (6236): 786–789. Bibcode:2015Sci...348..786W. doi:10.1126/science.aaa8902. PMID 25977549. S2CID 17412022.
  13. ^ O'Dea, J. D (1990). "The mammalian Rete mirabile and oxygen availability". Comparative Biochemistry and Physiology A. 95A (1): 23–25. doi:10.1016/0300-9629(90)90004-C.

외부 링크