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オーダーカイロプテラ(コウモリ)は、1,300種以上で構成される哺乳類の2番目に大きいグループです。コウモリの動力とエコーロケーションは多くの生物学者を引き付けましたが、コウモリの顔の形態の多様性はほとんど無視されています。一部のコウモリの種には、鼻孔の周りに葉のような上皮の付属物である「鼻の葉」があります。鼻の葉は、コウモリの進化で少なくとも3回独立して獲得されたようであり、その形態はコウモリ種の間で非常に多様です。鼻葉の内部組織の形態は、鼻の葉を持っているいくつかのコウモリ種の後期段階胎児の組織学的分析を通じて調査されています。しかし、カイロプテランの鼻葉をもたらす近接因子は特定されていません。上記の質問に対処するための最初のステップとして、より大きな馬蹄形のコウモリRhinolophus ferrumequinumの正常な胚発生について説明し、組織学的分析を通じて胚形成中に鼻葉に関連する組織の発達を調べます。R. ferrumequinumの鼻の葉が2つのフェーズで形成されていることがわかりました。最初に、鼻の葉の原始は、胚の段階15-16で顔の上部と下部に並べられた2つの組織の膨らみが並んでいるときに現れます。第二に、鼻の葉のサブ領域は、ステージ17の上皮の成長と成長によって区別されます。ノーズ葉を持つフィロストミド種であるカロリアの胚形成において、鼻の葉の原始は小さな組織の膨らみとして形成されますステージ17の鼻孔で。この組織の膨らみは、背側に投影された薄い上皮構造に成長します。カイロプテラン系統間の鼻葉発達プロセスのこのような違いは、各系統の鼻葉の進化に異なる発達メカニズムが採用されていることを示唆するかもしれません。
オーダーカイロプテラ(コウモリ)は、1,300種以上で構成される哺乳類の2番目に大きいグループです。コウモリの動力とエコーロケーションは多くの生物学者を引き付けましたが、コウモリの顔の形態の多様性はほとんど無視されています。一部のコウモリの種には、鼻孔の周りに葉のような上皮の付属物である「鼻の葉」があります。鼻の葉は、コウモリの進化で少なくとも3回独立して獲得されたようであり、その形態はコウモリ種の間で非常に多様です。鼻葉の内部組織の形態は、鼻の葉を持っているいくつかのコウモリ種の後期段階胎児の組織学的分析を通じて調査されています。しかし、カイロプテランの鼻葉をもたらす近接因子は特定されていません。上記の質問に対処するための最初のステップとして、より大きな馬蹄形のコウモリRhinolophus ferrumequinumの正常な胚発生について説明し、組織学的分析を通じて胚形成中に鼻葉に関連する組織の発達を調べます。R. ferrumequinumの鼻の葉が2つのフェーズで形成されていることがわかりました。最初に、鼻の葉の原始は、胚の段階15-16で顔の上部と下部に並べられた2つの組織の膨らみが並んでいるときに現れます。第二に、鼻の葉のサブ領域は、ステージ17の上皮の成長と成長によって区別されます。ノーズ葉を持つフィロストミド種であるカロリアの胚形成において、鼻の葉の原始は小さな組織の膨らみとして形成されますステージ17の鼻孔で。この組織の膨らみは、背側に投影された薄い上皮構造に成長します。カイロプテラン系統間の鼻葉発達プロセスのこのような違いは、各系統の鼻葉の進化に異なる発達メカニズムが採用されていることを示唆するかもしれません。
The order Chiroptera (bats) is the second largest group of mammals, composed of more than 1,300 species. Although powered flight and echolocation in bats have attracted many biologists, diversity in bat facial morphology has been almost neglected. Some bat species have a "nose leaf," a leaf-like epithelial appendage around their nostrils. The nose leaf appears to have been acquired at least three times independently in bat evolution, and its morphology is highly diverse among bats species. Internal tissue morphology of nose-leaves has been investigated through histological analyses of late-stage fetuses of some bat species possessing the nose leaf. However, the proximate factors that bring about chiropteran nose-leaves have not been identified. As an initial step to address the question above, we describe the normal embryonic development of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum, and examine development of the tissues associated with their nose leaf during embryogenesis through histological analyses. We found that the nose leaf of R. ferrumequinum is formed through two phases. First, the primordium of the nose leaf appears as two tissue bulges aligned top and bottom on the face at embryonic stages 15-16. Second, the sub-regions of the nose leaf are differentiated through ingrowth as well as outgrowth of the epithelium at stage 17. In embryogenesis of Carollia perspicillata, a phyllostomid species with a nose leaf, the nose leaf primordium is formed as a small tissue bulge on the nostril at stage 17. This tissue bulge grows into a dorsally projected thin epithelial structure. Such differences in the nose leaf developmental process between chiropteran lineages may suggest that distinct developmental mechanisms have been employed in each lineage's nose leaf evolution.
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