Усач (анатомия) - Barbel (anatomy)

Кои У карпа две пары усиков, вторая пара довольно небольшая.
Этот Азиатская арована имеет большие выступающие усики

В анатомия рыбы и анатомия черепахи, а усач тонкий, похожий на усы сенсорный орган недалеко от рот. Рыбы с усиками включают сом, то карп, то коза, то миксина, то осетр, то данио, то черный дракон и некоторые виды акула такой как акула. Барбелс дом вкусовые рецепторы таких рыб и используются для поиска еда в мутной воде.

Слово «усач» происходит от Средняя латынь барбула, для "бородки".[1] Barbels иногда ошибочно называют колючки, которые встречаются у птиц перья для полета.

Барбели могут быть расположены в самых разных местах на голове рыбы. «Верхнечелюстные усики» относятся к усикам по обе стороны от рта. Барбели также могут быть носовыми, отходя от ноздри. Кроме того, усики часто бывают нижнечелюстными или подбородочными, располагаясь на подбородок.

Рыбы

В бронированный сиеобин отображает более обширный набор усиков

Морфология

У рыб усики могут иметь форму маленьких мясистых выступов или длинных цилиндрических выступов головы рыбы. Цилиндрические формы усача построены на внутреннюю системе поддержки, которая может быть изготовлена ​​из ткани окостенелой или из хрящевой соединительной ткани, которая обеспечивает основу для кровеносных сосудов и нервов миелиновых, чтобы обернуть вокруг, удерживается вместе в дерме.[2] Мышечная ткань в центральной части усика допускает ограниченные движения структуры, что помогает в манипуляциях с добычей. На эпидермисе вкусовые рецепторы расположены на дермальных сосочках, небольших гребнях складчатой ​​кожи, которые увеличивают площадь поверхности кожи и общее количество вкусовых рецепторов, которые могут быть сконцентрированы на усике.[2] Концентрация вкусовых рецепторов варьируется от вида к виду, причем бычий сом 25 бутонов на квадратный миллиметр кожи усика.[3]

Барбелы начинают развиваться на эмбриональной, личиночной или ювенильной стадиях жизни большинства видов, у которых они присутствуют. Регуляция развития усиков была связана с лигандом 33 мотива C-C из семейства генов хемокинов из-за его присутствия у барбусного сома и данио и отсутствие или различие в выражении лица у безусачных членов одних и тех же семей.[4] Этот класс генов является сигнальными генами, которые обеспечивают информацию о направлении мигрирующих клеток во время морфогенеза.

Функция

У большинства видов рыб усики используются для помощи в добыче пищи в водоемах, которые имеют плохую видимость из-за плохой освещенности или мутной воды. Вкусовые рецепторы способны обнаруживать ферменты в воде и помогать рыбе определять, из возможных источников пищи или из возможных источников опасности.[3] Мусорщики из бездонной зоны Coryphaenoides armatus обладают одним маленьким усиком на нижней челюсти, с помощью которого они ищут на морском дне падаль, которую можно поесть.[5]  

Веснушчатая рыба-коза, Upeneus трагула, развивают усачей в ответ на доступность пищи.[6] При голодании в течение двух дней в лабораторных условиях U. tragula развивают большие усики по сравнению с теми, кого кормили постоянно. Большие усики помогают организму захватывать добычу и соревноваться с другими особями. Однако у особей, у которых развились большие усики, также наблюдалось снижение скорости роста.

В виде Triportheus Signatus, было обнаружено, что у особей усики появляются в конце жизни в результате низкого содержания растворенного кислорода в бассейнах, оставшихся после того, как паводковые воды отступили после сезона дождей.[7] Эти структуры более васкуляризованы, чем усики других видов рыб, чтобы способствовать газообмену в условиях низкого содержания кислорода и направлять больший поток воды через жабры.

Примечания

  1. ^ "усач". Словарь американского наследия. Получено 9 апреля 2018.
  2. ^ а б Фокс, Гарольд (май 1999). «Барбусы и подобные усачу щупальцевые структуры у позвоночных суб-млекопитающих: обзор». Гидробиология. 403: 153–193. Дои:10.1023 / А: 1003778125517.
  3. ^ а б фон дер Эмде, Герхард; Могданс, Иоахим; Капур Б.Г., ред. (2004). Чувства рыбы. Дои:10.1007/978-94-007-1060-3. ISBN  978-94-010-3779-2.
  4. ^ Чжоу, Дао; Оболочка; Джин, Юлин; Цзэн, Цифань; Прабово, Венди; Лю, Ян; Тянь, Чансю; Бао, Лисуй; Лю, Шикай; Юань, Цзыхао; Фу, Цян (2018-05-29). «Хемокиновый мотив C-C лиганд 33 является ключевым регулятором развития костистых усиков». Труды Национальной академии наук. 115 (22): E5018 – E5027. Дои:10.1073 / pnas.1718603115. ISSN  0027-8424. ЧВК  5984497. PMID  29760055.
  5. ^ Бейли, Дэвид М .; Вагнер, Ганс-Иоахим; Джеймисон, Алан Дж .; Росс, Мюррей Ф .; Приеде, Имантс Г. (январь 2007 г.). «Вкус морских глубин: роль вкусовых и тактильных поисков у гренадеров Coryphaenoides armatus» (PDF). Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 54 (1): 99–108. Bibcode:2007DSRI ... 54 ... 99B. Дои:10.1016 / j.dsr.2006.10.005. ISSN  0967-0637.
  6. ^ Маккормик, Марк I. (июль 1993 г.). «Развитие и изменения при заселении усачей рифовой рыбы Upeneus tragula (Mullidae)». Экологическая биология рыб. 37 (3): 269–282. Дои:10.1007 / bf00004634. ISSN  0378-1909.
  7. ^ де Фрейтас Баррос Нето, Лучано; Фриго, Рафаэль Гомеш; Гавилан, Симоне Алмейда; де Моура, Серхио Адриан Безерра; Лима, Серхио Майя Кейруш (01.12.2019). «Развитие усачей, связанное с дыханием водной поверхности у Triportheus signatus (Characiformes: Triportheidae) из полузасушливых рек Каатинга». Экологическая биология рыб. 103 (1): 89–98. Дои:10.1007 / s10641-019-00935-х. ISSN  0378-1909.

Рекомендации

  • Adriaens, D. и Verraes, W. (1997). Онтогенез верхнечелюстных мышц усика в Clarias gariepinus (Siluroidei: Clariidae), с некоторыми нотками небно-верхнечелюстного механизма. Зоологический журнал (Лондон) 241, 117–133.
  • Бейли, Д. , Вагнер, Х.Дж., Джеймисон, А.Дж., Росс, М.Ф. и Priede, I.G. (2007) Вкус морских глубин: роль вкусовых и тактильных поисковых функций у рыб-гренадеров. Корифеноиды арматус. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 54 (1), стр. 99-108. (DOI: 10.1016 / j.dsr.2006.10.005 )
  • де Фрейтас Баррос Нето, Л., Фриго, Р. Г., Гавилан, С. А., де Моура, С. А. Б., и Лима, С. М. К. (2020). Развитие усачей связано с поверхностным дыханием водной среды у Triportheus signatus (Characiformes: Triportheidae) из полузасушливых рек Каатинга. Экологическая биология рыб, 103 (1), 89–98. https://doi.org/10.1007/s10641-019-00935-x
  • Икин, Р. Р., Истман, Дж. Т. и Вакки, М. (2006). Половой диморфизм и структура ментального усика у хищной рыбы Южной Георгии Artedidraco mirus (Perciformes: Notothenioidei: Artedidraconidae). Полярная биология 30, 45–52.
  • Фадаи, Б., Поурказеми, М., Таваколи, М., Джушидех, Х., Хошгхалб, М. Р. Б., Хоссейни, М. Р. и Абдулхай, Х. (2006). Мечение и отслеживание молоди осетровых на мелководье Каспийского моря (глубина менее 10 м) с использованием CWT (Coded Wire Tags) и насечки усачей. Журнал прикладной ихтиологии 22, 160–165.
  • Фокс, Х. (1999). Шипы и подобные усикам щупальце структуры у позвоночных суб-млекопитающих: обзор. Hydrobiologia 403, 153–193.
  • Гровер-Джонсон, Н. и Фарбман, А. (1976). Тонкая структура вкусовых рецепторов усика сома Ictalurus punctatus. Cell Tissue Res 169, 395–403.
  • Хокинс, М. Б. (нет данных). Развитие и эволюционное происхождение усиков канального сома Ictalurus punctatus (Siluriformes: Ictaluridae). 48.
  • Джойс, Э. К. и Чепмен, Г. Б. (1978). Тонкая структура носового усика канального сома, Ictalurus punctatus. Журнал морфологии 158, 109–153.
  • Капур, Б.Г., Эванс, Х.Э., и Певзнер, Э.А. (1976). Система вкуса рыб. В «Успехах в морской биологии» (том 13, стр. 53–108). Эльзевир. https://doi.org/10.1016/S0065-2881(08)60280-1
  • Леклер, Э.Е. и Топчевски, Дж. (2009). Методы исследования верхнечелюстного усика данио. J Vis Exp, http://www.jove.com/video/1558/methods-for-the-study-of-the-zebrafish-maxillary-barbel?id=1558, Дои:10.3791/1558.
  • Леклер, Э.Е., Топчевски, Дж. (2010). Развитие и регенерация верхнечелюстного усика у рыбок данио: новая система исследования роста и восстановления тканей позвоночных. PLoS One 5, e8737.
  • Маккормик, М. И. (1993). Развитие и изменения при поселении в строении усачей рифовой рыбы Upeneus tragula (Mullidae). Экологическая биология рыб, 37 (3), 269–282. https://doi.org/10.1007/BF0000463
  • Огава К., Маруи Т. и Каприо Дж. (1997). Бимодальные (вкусовые / тактильные) волокна иннервируют верхнечелюстной усик в канальном сомике. Chem Senses 22, 477–82.
  • фон дер Эмде, Г., Могданс, Дж., и Капур, Б. Г. (ред.). (2004). Чувства рыбы. Springer Нидерланды. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1060-3
  • Чжоу, Т., Ли, Н., Цзинь, Ю., Цзэн, К., Прабово, В., Лю, Ю., Тиан, К., Бао, Л., Лю, С., Юань, З., Фу, К., Гао, С., Гао, Д., Данхэм, Р., Шубин, Н.Х., и Лю, З. (2018). Хемокиновый мотив C-C лиганд 33 является ключевым регулятором развития костистых усиков. Труды Национальной академии наук, 115 (22), E5018 – E5027. https://doi.org/10.1073/pnas.1718603115