Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Barbels )
Перейти к навигации Перейти к поиску
У карпа кои две пары усиков, вторая пара довольно маленькая.
У этой азиатской арованы большие выступающие усики.

В рыбной анатомии и черепаха анатомии , усач является тонким, whiskerlike сенсорным органа возле рта . Рыбы , которые имеют усики включают сом , на карп , в барабуля , в Миксину , на осетровые рыба , в данио , то черный Dragonfish и некоторые виды акул , такие как пилоносые акулы . Барбели содержат вкусовые рецепторы такой рыбы и используются для поиска пищи в мутной воде.

Слово «усач» происходит от среднелатинского barbula , что означает «бородка». [1] Колючки иногда ошибочно называют зубцами , которые обнаруживаются в перьях птиц для полета.

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

Структура [ править ]

У бронированного шеробина более обширный набор усиков.

У рыб усики могут иметь форму небольших 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, сбычий сом, имеющий 25 почек на квадратном миллиметре кожи усика. [3]

Барбелы начинают развиваться на эмбриональной, личиночной или ювенильной стадиях жизни большинства видов, у которых они присутствуют. Регуляция развития усиков связана с лигандом 33 CC-мотива из семейства генов хемокинов из-за его присутствия у усачей сома и рыбок данио и отсутствия или различия в экспрессии у членов тех же семейств без усиков . [4] Этот класс генов является сигнальными генами, которые обеспечивают информацию о направлении мигрирующих клеток во время морфогенеза.

Функция [ править ]

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] Падальщики из глубинной зоны Coryphaenoides armatus обладают одним маленьким усиком на нижней челюсти, который они используют для обыскивания морского дна в поисках падали. [5]  

Веснушчатая рыба-коза, Upeneus tragula , развивает усики в ответ на доступность пищи. [6] При двухдневном голодании в лабораторных условиях у U. tragula появляются 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.    

У вида Triportheus signatus было обнаружено, что у особей усики появляются в конце жизни в ответ на низкий уровень растворенного кислорода в бассейнах, оставшихся после того, как паводковые воды отступили после сезона дождей. [7] Эти структуры более васкуляризованы, чем усики других видов рыб, что способствует газообмену в условиях низкого содержания кислорода и направляет больший поток воды через жабры.

Примечания [ править ]

  1. ^ "усач" . Словарь американского наследия . Проверено 9 апреля 2018 .
  2. ^ a b Фокс, Гарольд (май 1999 г.). «Барбусы и подобные усачу щупальцевые структуры у позвоночных суб-млекопитающих: обзор». Hydrobiologia . 403 : 153–193. DOI : 10,1023 / A: 1003778125517 .
  3. ^ a b von der Emde, Герхард; Могданс, Иоахим; Капур, Б.Г., ред. (2004). Чувства рыбы . DOI : 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 CC-лиганд 33 является ключевым регулятором развития костистых усиков» . Труды Национальной академии наук . 115 (22): E5018 – E5027. DOI : 10.1073 / pnas.1718603115 . ISSN 0027-8424 . PMC 5984497 . PMID 29760055 .   
  5. ^ Бейли, Дэвид М .; Вагнер, Ханс-Иоахим; Джеймисон, Алан Дж .; Росс, Мюррей Ф .; Приеде, Имантс Г. (январь 2007 г.). «Вкус морских глубин: роль вкусовых и тактильных поисковых функций у гренадеров Coryphaenoides armatus» (PDF) . Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers . 54 (1): 99–108. Bibcode : 2007DSRI ... 54 ... 99B . DOI : 10.1016 / j.dsr.2006.10.005 . ISSN 0967-0637 .  
  6. Перейти ↑ McCormick, Mark I. (июль 1993 г.). «Развитие и изменения при заселении усачей рифовой рыбы Upeneus tragula (Mullidae)». Экологическая биология рыб . 37 (3): 269–282. DOI : 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. DOI : 10.1007 / s10641-019-00935-х . ISSN 0378-1909 . 

Ссылки [ править ]

  • Adriaens, D. и Verraes, W. (1997). Онтогенез верхнечелюстных мускулов у Clarias gariepinus (Siluroidei: Clariidae) с некоторыми примечаниями небно-верхнечелюстного механизма. Зоологический журнал (Лондон) 241, 117–133.
  • Бейли, Д.М., Вагнер, Х.Дж., Джеймисон, А.Дж., Росс, М.Ф. и Приеде, И.Г. (2007) Вкус глубоководья: роль вкусовых и тактильных способностей при поиске у гренадеров Coryphaenoides armatus . Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers , 54 (1), pp. 99-108. ( DOI: 10.1016 / j.dsr.2006.10.005 )
  • де Фрейтас Баррос Нето, Л., Фриго, Р. Г., Гавилан, С. А., де Моура, САБ, и Лима, SMQ (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 подбородочного усика у хищной рыбы Южной Георгии Artedidracomirus (Perciformes: Notothenioidei: Artedidraconidae). Полярная биология 30, 45–52.
  • Фадаи, Б., Поурказеми, М., Таваколи, М., Джушидех, Х., Хошгхалб, MRB, Хоссейни, М.Р. и Абдулхай, Х. (2006). Мечение и отслеживание молоди осетровых рыб 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, МБ (nd). Развитие и эволюционное происхождение усиков канального сома Ictalurus punctatus (Siluriformes: Ictaluridae). 48.
  • Джойс, Е.К. и Чепмен, Великобритания (1978). Тонкое строение носового усика канального сома Ictalurus punctatus . Журнал морфологии 158, 109–153.
  • Капур Б.Г., Эванс Х.Э. и Певзнер Е.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
  • LeClair, EE и Topczewski, J. (2009). Методы исследования верхнечелюстного усика данио. J Вис Опыт, http://www.jove.com/video/1558/methods-for-the-study-of-the-zebrafish-maxillary-barbel?id=1558 , DOI : 10,3791 / 1558 .
  • LeClair, EE и Topczewski, J. (2010). Развитие и регенерация верхнечелюстного усика у рыбок данио: новая система исследования роста и восстановления тканей позвоночных. PLoS One 5, e8737.
  • Маккормик, Мичиган (1993). Развитие и изменения при заселении 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., & 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 лиганд CC-мотив 33 является ключевым регулятором развития костистых усачей. Труды Национальной академии наук, 115 (22), E5018 – E5027. https://doi.org/10.1073/pnas.1718603115