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cameoid頭足類は、カモフラージュとシグナル伝達のために、身体パターン(色、コントラスト、移動、姿勢、テクスチャー)を適応的に変化させます。底生のタコとイカは、動物の王国でユニークな能力を備えており、肌を滑らかで平らなものから3次元に劇的かつ迅速に変えることができます。この身体的変化の原因となる臓器は皮膚乳頭であり、その生体力学は調査されていません。この研究では、イカ(Sepia officinalis)の小さな背側乳頭が収縮状態または拡張状態に保存され、Brightfield、共焦点、走査型電子顕微鏡を含むさまざまな組織学的技術で検査されました。分析により、乳頭は皮膚エレクターの筋肉の広範なネットワークで構成されていることが明らかになりました。その一部は同心円状のリングに配置され、他の乳頭の直径に及ぶものもあります。頭足類の腕、触手、吸盤のように、皮膚乳頭は筋肉のハイドロスタットとして機能しているように見えます。皮膚エレクターの筋肉の集合的な作用は、硬質サポート要素がない場合に動きと構造の両方のサポートを提供します。具体的には、乳頭の基本契約近くの同心円の皮膚エレクター筋肉がマントル表面から上に向かって上向きに遠ざかる一方、水平方向に配置された皮膚勃起筋が乳頭の境界を中心に向かって引っ張り、その形状を決定します。各乳頭には白い先端があり、これは、乳頭の筋肉質の核と色素性クロマトフォアを含む皮膚層の間にある構造的な光反射因子(白血病とイリドフォア)によって生成されます。拡張された乳頭では、結合組織層が周囲の地域よりも乳頭の頂点の上に薄く見えました。この結果は、乳頭拡張が上にある結合組織およびクロマトフォア層に緊張を引き起こし、弾性収縮のためのエネルギーを保存する可能性があることを示唆しています。多数の薄い表皮下筋肉は、クロマトフォア層と表皮の間にメッシュワークを形成し、推定上活性乳頭収縮を提供します。
cameoid頭足類は、カモフラージュとシグナル伝達のために、身体パターン(色、コントラスト、移動、姿勢、テクスチャー)を適応的に変化させます。底生のタコとイカは、動物の王国でユニークな能力を備えており、肌を滑らかで平らなものから3次元に劇的かつ迅速に変えることができます。この身体的変化の原因となる臓器は皮膚乳頭であり、その生体力学は調査されていません。この研究では、イカ(Sepia officinalis)の小さな背側乳頭が収縮状態または拡張状態に保存され、Brightfield、共焦点、走査型電子顕微鏡を含むさまざまな組織学的技術で検査されました。分析により、乳頭は皮膚エレクターの筋肉の広範なネットワークで構成されていることが明らかになりました。その一部は同心円状のリングに配置され、他の乳頭の直径に及ぶものもあります。頭足類の腕、触手、吸盤のように、皮膚乳頭は筋肉のハイドロスタットとして機能しているように見えます。皮膚エレクターの筋肉の集合的な作用は、硬質サポート要素がない場合に動きと構造の両方のサポートを提供します。具体的には、乳頭の基本契約近くの同心円の皮膚エレクター筋肉がマントル表面から上に向かって上向きに遠ざかる一方、水平方向に配置された皮膚勃起筋が乳頭の境界を中心に向かって引っ張り、その形状を決定します。各乳頭には白い先端があり、これは、乳頭の筋肉質の核と色素性クロマトフォアを含む皮膚層の間にある構造的な光反射因子(白血病とイリドフォア)によって生成されます。拡張された乳頭では、結合組織層が周囲の地域よりも乳頭の頂点の上に薄く見えました。この結果は、乳頭拡張が上にある結合組織およびクロマトフォア層に緊張を引き起こし、弾性収縮のためのエネルギーを保存する可能性があることを示唆しています。多数の薄い表皮下筋肉は、クロマトフォア層と表皮の間にメッシュワークを形成し、推定上活性乳頭収縮を提供します。
Coleoid cephalopods adaptively change their body patterns (color, contrast, locomotion, posture, and texture) for camouflage and signaling. Benthic octopuses and cuttlefish possess the capability, unique in the animal kingdom, to dramatically and quickly change their skin from smooth and flat to rugose and three-dimensional. The organs responsible for this physical change are the skin papillae, whose biomechanics have not been investigated. In this study, small dorsal papillae from cuttlefish (Sepia officinalis) were preserved in their retracted or extended state, and examined with a variety of histological techniques including brightfield, confocal, and scanning electron microscopy. Analyses revealed that papillae are composed of an extensive network of dermal erector muscles, some of which are arranged in concentric rings while others extend across each papilla's diameter. Like cephalopod arms, tentacles, and suckers, skin papillae appear to function as muscular hydrostats. The collective action of dermal erector muscles provides both movement and structural support in the absence of rigid supporting elements. Specifically, concentric circular dermal erector muscles near the papilla's base contract and push the overlying tissue upward and away from the mantle surface, while horizontally arranged dermal erector muscles pull the papilla's perimeter toward its center and determine its shape. Each papilla has a white tip, which is produced by structural light reflectors (leucophores and iridophores) that lie between the papilla's muscular core and the skin layer that contains the pigmented chromatophores. In extended papillae, the connective tissue layer appeared thinner above the papilla's apex than in surrounding areas. This result suggests that papilla extension might create tension in the overlying connective tissue and chromatophore layers, storing energy for elastic retraction. Numerous, thin subepidermal muscles form a meshwork between the chromatophore layer and the epidermis and putatively provide active papillary retraction.
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