미라키듐속

Miracidium

미라키듐떨림증의 생애 주기의 두 번째 단계이다.트레마토드 알이 산란해 민물과 접촉하면 부화해 기적을 일으킨다.이 단계에서 기적은 섬모작용과 자유수영작용을 한다. 단계는 무성 생식을 [1]위해 적합한 중간 숙주와 접촉하고 들어가면 완료됩니다.많은 다른 종류의 트레마토다들이 존재하며, 기적의 생리와 생김새의 변화를 표현합니다.다양한 트레머토드 종들은 새로운 숙주의 위치를 찾고 서식할 가능성을 높이기 위해 비슷한 전략을 시행한다.

해부학

히룬디넬라심실

뇌실수정은 끈으로 난자를 방출한다.각각의 난자는 하나의 기적을 포함하고, 그 실에는 살아있는 정자가 들어있다.미라키디아는 [2]입구에 12개의 갈고리 모양의 가시가 있는 꼭대기샘 근처의 몸 윗부분에만 존재하는 섬모를 가지고 있다.

에키노스토마파라엔세이

미라키디아는 보통 그들이 자라기 시작하고 번식을 시작하기 전에 몰루스카 숙주에 들어가야 하지만, 어떤 종들은 다른 동물들을 중간 숙주 또는 주 숙주로 사용할 수 있습니다.에키노스토마 파라엔세이는 몸 [3]바깥을 따라 18개의 판이 있다.

알이 부화하려고 해도 돌기나 척추와 같은 구조처럼 전문화된 흔적이 없다.그들은 앞줄에 하나의 상피내 능선이 있는 가늘고 긴 몸을 가지고 있다.단일 "분뇨 소포"[4]를 표시합니다.

미라키디아는 타원형이고, 그들의 몸은 가장 앞부분을 제외하고는 거의 전체가 섬모로 덮여있고, "첨유두"가 차지하고 있다.미라키디아는 양쪽에 4개의 유두를 가지고 있는데, 유두는 감각적인 털을 포함하고 있다.그들은 각각 유두와 연결되는 첨단을 가지고 있다.그들은 4줄의 표피판이 있고, 2열은 8줄로 되어 있고, 나머지 3열은 각각 6줄로 되어 있다.그들의 아이팟은 짙은 갈색이며 첫 번째 줄과 두 번째 줄 사이의 반전 대문자 L 모양입니다.여러 개의 작은 핵들과 함께 하나의 "큰 머리 신경절"이 신경계[5]구성합니다.

생리학

기적은 먹이를 주지 않는다.그들의 유일한 목적은 숙주의 위치를 찾고 식민지를 만드는 것이다.숙주를 찾는 기적의 능력과 효율은 말년 삶의 성장과 성공에 중요한 요소이다.

주혈흡충은 숙주를 찾을 때 3상 과정을 따른다.1단계에서 미라키디아는 달팽이 숙주에게 매력적인 부분에 집중하기 위해 가벼운 중력 자극을 사용합니다.두 번째 단계는 무작위로 이동하는 것으로 구성됩니다.3단계에서 기적은 숙주 표적에 접근하여 [6]침투할 준비를 시작합니다.

화학 민감성은 숙주를 찾는 데 큰 역할을 하지만,[6] 적절한 숙주인 종만을 찾는 것은 충분히 구체적이지 않다.기적의 표면을 따라 있는 탄수화물은 복족류에 의해 생성된 렉틴과 상호작용한다.이러한 탄수화물의 구조와 수는 기적이 발달의 다음 단계로 이행하기 시작하면서 변화한다.특정 탄수화물은 포자낭 단계의 몸 전체에 결합되어 있지만 기적의 [7]"세포간 융기"에만 존재하는 것으로 밝혀졌습니다.

세 개의 분비선이 이 과정에서 그들을 돕는다.그들은 유두의 움푹 들어간 부분에 모이는 분비물을 이용하여 침입하려는 숙주에 달라붙는 수단과 침입하기 위해 숙주 유기체 외부에 있는 세포를 분해합니다.

일단 숙주 안에 들어가면, 생식세포가 형성되기 시작하고 그 후에 생식구로 복제됩니다.각각의 배알은 자라서 결국 라이프 사이클의 다음 단계인 포자낭[8]된다.

레퍼런스

  1. ^ Nikander, Sven; Näreaho, Anu; Saari, Seppo (2019). Canine Parasites and Parasitic Diseases. Academic Press. pp. 34–35. ISBN 9780128141120. Retrieved 25 May 2021.
  2. ^ Meenakshi, Murugesh; Madhavi, R. (1990). "Egg and Miracidium of Hirudinella Ventricosa (Trematoda: Hirudinellidae)". The Journal of Parasitology. 76 (5): 748–749. Retrieved 14 March 2021.
  3. ^ Pinheiro, Jairo; Maldonado, Arnaldo (2004). "Light and scanning electron microscopy of the miracidium of Echinostoma paraensei (Trematoda, Echinostomatidae)". Veterinary Parasitology. 121 (3–4): 265–275. Retrieved 14 March 2021.
  4. ^ Pinheiro, J.; Franco-Acuña, D.; Oliveira-Menezes, A.; Brandolini, S.V.P.B.; Adnet, F.A.O.; Lopes Torres, E.J.; Miranda, F.J.B.; Souza, W. De.; Damatta, R.A. (2015-09-01). "Additional study of the morphology of eggs and miracidia of Eurytrema coelomaticum (Trematoda)". Helminthologia. 52 (3): 244–251. doi:10.1515/helmin-2015-0039. Retrieved 3 March 2021.
  5. ^ Diaz, M.T.; Hernández, L.E.; Bashirullah, A.K. (June 2002). "Experimental life cycle of Philophthalmus gralli (Thematoda: Philophthalmidae) in Venezuela". Revista de Biología Tropical. 50 (2): 629–641. PMID 12298291. Retrieved 3 March 2021.
  6. ^ a b Christensen, N (December 1980). "A review of the influence of host- and parasite-related factors and environmental conditions on the host-finding capacity of the trematode miracidium". Acta Tropica. 37 (4): 303–318. doi:10.5169/seals-312667. PMID 6110321. Retrieved 2 March 2021.
  7. ^ Georgieva, Katya; Georgieva, Simona; Mizinska, Yana; Stoitsova, Stoyanka (March 2012). "Fasciola hepatica miracidia: Lectin binding and stimulation of in vitro miracidium-to-sporocyst transformation". Acta Parasitologica. 57 (1): 46–52. doi:10.2478/s11686-012-0007-8. PMID 22807013. Retrieved 2 March 2021.
  8. ^ Bogitsh, Burton; Carter, Clint; Oeltmann, Thomas (July 11, 2018). Human Parasitology (Fifth ed.). Academic Press. pp. 149–174. ISBN 978-0-12-813712-3. Retrieved 2 March 2021.