stringtranslate.com

остеодерма

Крупный план кожи гелодерматида с остеодермами.
Скелет броненосца с панцирем, изготовленным из остеодерм, выставлен в Музее остеологии .

Остеодермы представляют собой костные отложения, образующие чешуйки, пластины или другие структуры, расположенные в дерме . Остеодермы встречаются у многих групп современных и вымерших рептилий и амфибий , включая ящериц , крокодилов , лягушек , темноспондилов (вымерших амфибий), различных групп динозавров (особенно анкилозавров и стегозавров ), фитозавров , этоозавров , плакодонтов и гупезухий (морских рептилий). с возможным сходством с ихтиозаврами ).

Остеодермы редко встречаются у млекопитающих , хотя они встречаются у многих ксенартранов ( броненосцев и вымерших глиптодонтов и наземных ленивцев -милодонтид ). Тяжелые костные остеодермы развивались независимо во многих различных линиях. [1] Считается, что остеодерма броненосца развивается в подкожных тканях дермы. [2] Эти разнообразные структуры следует рассматривать как анатомические аналоги, а не гомологи , и они не обязательно указывают на монофилию . Структуры, однако, произошли от щитков , общих для всех классов амниот , и являются примером того, что было названо глубокой гомологией . [3] Во многих случаях остеодермы могут функционировать как защитная броня . Остеодермы состоят из костной ткани и происходят из популяции клеток нервного гребня склеробластов во время эмбрионального развития организма. Популяция клеток склеробластного нервного гребня имеет некоторые гомологичные характеристики, связанные с дермой . [4] Считается, что клетки нервного гребня посредством эпителиально-мезенхимального перехода способствуют развитию остеодермы . [2]

Остеодермы современных крокодилов сильно васкуляризированы [5] и могут функционировать как как броня, так и как теплообменники, [6] позволяя этим крупным рептилиям быстро повышать или понижать свою температуру. Другая функция — нейтрализовать ацидоз , вызванный длительным пребыванием под водой и приводящий к накоплению углекислого газа в крови. [7] Кальций и магний в кожных костях выделяют щелочные ионы в кровоток, действуя как буфер против подкисления жидкостей организма. [8]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Хилл, Р.В. (декабрь 2006 г.). «Сравнительная анатомия и гистология ксенартрановых остеодерм». Журнал морфологии . 267 (12): 1441–1460. дои : 10.1002/jmor.10490. PMID  17103396. S2CID  22294139.
  2. ^ Аб Насури, Алиреза (2020). «Формирование, структура и функции внескелетных костей у млекопитающих». Биологические обзоры . 95 (4): 986–1019. дои : 10.1111/brv.12597. PMID  32338826. S2CID  216556342.
  3. ^ Викариус, МК; Холл, БК (апрель 2008 г.). «Развитие дермального скелета Alligator Mississippiensis (Archosauria, Crocodylia) с комментариями по гомологии остеодерм». Журнал морфологии . 269 ​​(4): 398–422. дои : 10.1002/jmor.10575 . PMID  17960802. S2CID  5927674.
  4. ^ Викариус, Мэтью К.; Сир, Жан-Ив (1 апреля 2009 г.). «Покровный скелет четвероногих: происхождение, эволюция и развитие». Журнал анатомии . 214 (4): 441–464. дои : 10.1111/j.1469-7580.2008.01043.x. ISSN  1469-7580. ПМК 2736118 . ПМИД  19422424. 
  5. ^ Кларак, Ф.; Буффренил, В; Кубо, Дж; Кильяк, А (2018). «Васкуляризация у орнаментированных остеодерм: физиологические последствия для эктотермии и образа жизни амфибий у крокодиломорфов?». Анатомическая запись . 301 (1): 175–183. дои : 10.1002/ar.23695 . ПМИД  29024422.
  6. ^ Кларак, Ф.; Кильяк, А. (2019). «Череп крокодила и остеодермы: функциональная экзаптация к эктотермии?» (PDF) . Зоология . 132 : 31–40. дои : 10.1016/j.zool.2018.12.001. PMID  30736927. S2CID  73427451.
  7. ^ Джексон, округ Колумбия; Андраде, Д.; Абэ, А.С. (2003). «Секвестрация лактата остеодермами широконосого каймана Caiman latirostris после поимки и принудительного погружения». Журнал экспериментальной биологии . 206 (Часть 20): 3601–3606. дои : 10.1242/jeb.00611 . ПМИД  12966051.
  8. ^ "Антацидная броня - ключ к выживанию четвероногих" . Азбука науки . 24 апреля 2012 г. Проверено 6 марта 2017 г.

дальнейшее чтение