클로아카

Cloaca

동물해부학에서 클로아카(/kloɪeək k/kloh-AY-k),), 복수의 클로아카(/kloɪesisi/kloh-AY-see 또는 /kloɪe/ki/kloh-AY-kee)는 다수비뇨기(동물의 경우)만을 위한 개구로서 기능하는 후구이다.모든 양서류, 파충류, 조류, 그리고 몇몇 포유동물들소변대변을 모두 배출하는 이 구멍을 가지고 있다; 이것은 대개의 태반 포유동물들이 대피를 위해 두세 개의 분리된 구멍을 가지고 있는 것과는 대조적이다.일부 무척추동물에서 유사한 목적을 가진 배설물 개구부는 클로아카이로도 불린다.클로아카를 통한 교미는 클로아카 교미라고 알려져 있으며, 일반적으로 클로아카 키스라고 불립니다.

붉은꼬리매의 클로아카

또한 클로아카 지역은 종종 일부 파충류, 유대류,[1][2] 양서류,[3] 그리고 단조류의 향기 표시 행동과 관련이 있는 분비 기관인 클로아카카카 선과 관련이 있습니다.

포유류의 발달 과정에서의 클로아카 변화를 설명하기 위한 도표.초기 배아 단계로, 비() 유대 척추동물과 같이 방광, 직장 및 울프관을 받는 클로아카를 보여준다.B, 후기 단계로서, 클로아카를 방광, 울프관 및 요관을 받는 복측 요생동직장을 받는 등부로 나누는 주름의 시작을 보여준다.C, 접힌 부분이 더 진행되어 요관이 울프관에서 분리되어 전방으로 이동하고 있습니다.D, 접힌 부분이 완성되었고, 복부 요생동 및 배쪽 [4]직장으로 완전히 분리되었습니다.

어원학

이 단어는 라틴어 동사 cluo에서 유래한 것으로, cloaca라는 명사는 "seeer,[5][6][7] drain"이다.

새들

암컷 새의 클로아카
수컷 새의 클로아카
비행 중에 소변을 배출하는 장미 저어새

새들은 그들의 클로아카를 이용하여 번식한다; 이것은 대부분의 [8]새들의 클로아카 키스 중에 발생한다.이 방법을 사용하여 짝짓기를 하는 새들은 수컷에서 [9]암컷으로 정자가 전달될 수 있는 충분한 시간을 몇 초 동안만 그들의 쇄토를 만집니다.타조, 화조, 키위, 거위, 그리고 백조와 오리일부 종과 같은 몇몇 새들의 경우, 수컷들은 번식을 위해 클로아카를 사용하지 않지만,[10] 발가락을 가지고 있다.

한 연구는[11] 그들의 클로아카를 [12]식히기 위해 사용하는 새들을 조사했다.

새의 클로아카는 통풍구라고도 불립니다.매사냥꾼들 사이에서 '배변하다'는 뜻의 동사이기도 하다.

물고기.

물고기 중에서 진정한 클로아카는 엘라스모가지(상어와 가오리)와 잎지느러미 물고기에만 존재한다.칠성장어일부 광지느러미 물고기의 경우 항문이 항상 별도로 열리지만, 클로아카의 일부가 성체에 남아 소변과 생식관을 받는다.그러나 키마에라와 대부분의 텔레오스트에서는 세 개의 개구부가 모두 완전히 [13]분리되어 있습니다.

포유동물

아래에 언급된 몇 가지 예외를 제외하고, 포유류는 클로아카가 없다.유대류가 있는 경우에도 클로아카는 항문요도를 위해 부분적으로 구분되어 있습니다.

모노렘

단조류(알을 낳는 포유류)는 진정한 클로아카를 [14]가지고 있다.

유대류

호주 붓꼬리 주머니쥐의 클로아칼 개구부

유대류 동물들 (그리고 몇몇 새들)에서, 생식기는 항문과 분리되어 있지만,[13] 원래의 클로아카의 흔적은 외부로 남아있습니다.이것은 포유류가 진화한 양막류가 클로아카를 가지고 있었고, 포유류로 분화한 최초의 동물들도 아마도 이 특징을 가지고 있었을 것이기 때문에 그들의 기본적인 본성을 암시하는 유대류의 특징들 중 하나이다.

다른 유대류와 달리, 유대류 두더지는 진정한 클로아카를 [15]가지고 있는데, 이 사실은 이러한 [16][17][unreliable source?]포유류의 유대류 정체성에 대한 논쟁을 벌이기 위해 사용되어 왔다.

태반

대부분의 성체 태반 포유류는 클로아카의 흔적이 남아있지 않다.배아에서, 배아 클로아카는 항문의 일부가 되는 후부와 개인의 성별에 따라 다른 운명을 가진 전부로 나뉜다: 암컷은 요도와 질을 받는 전정부로 발달하는 반면 수컷은 음경 [13]요도의 전체를 형성한다.그러나 아프리카 원산의 작은 태반 포유동물인 텐렉과 황금두더지, 그리고 일부 랫드류들은 [18]성충이 되어도 클로아카를 가지고 있다.

태반 동물인 인간은 비뇨기와 생식기가 발달하는 동안 분리된 세포로 나뉘는 배아 클로아카만을 가지고 있다.하지만, 몇몇 인간 선천성 장애는 지속성 클로아카와 사이렌로멜리아를 포함한 클로아카를 가지고 태어나게 한다.

파충류

파충류에서, 클로아카는 요로데움, 프록토데움, 그리고 [19][20]코프로데움으로 구성되어 있다.어떤 종들은 가스 교환을 증가시키기 위해 쇄토를 수정했다. (파충류 호흡과 파충류 번식 참조)여기서 생식활동이 일어난다.[21]

동물의 쇄골 호흡

몇몇 바다 거북 종들은 클로아카 호흡이라고 알려진 과정을 사용하여 물속에서 숨을 쉴 수 있다.이 과정에서 거북이는 사타구니 주머니의 근육을 수축시켜 물방울 모양의 오리피스(라벨 1)에 물을 주입합니다.물은 한 쌍의 내부 주머니와 같은 구조인 쇄랑낭으로 이동한다.클로아칼 버즈에는 가스 교환 장소인 긴 피브리아(표기 3)가 늘어서 있습니다.

몇몇 거북이들, 특히 다이빙에 특화된 거북이들은,[22] 잠수하는 동안 클로클 호흡에 매우 의존한다.그들은 [23]물로부터 산소를 흡수할 수 있는 한 쌍의 부속 공기 방광을 클로아카에 연결함으로써 이것을 달성한다.

해삼의 방랑호흡수를 통해 물이 끊임없이 흐르는 것을 이용함과 동시에 해삼 자체의 생활보호를 받을 수 있는 다양한 어류, 그리고 심지어 도 특화돼 있다.밤에, 이 종들 중 많은 [24]것들이 먹이를 찾아 해삼의 항문에서 나온다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Carl Gans; David Crews (June 1992). Hormones, Brain, and Behavior. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-28124-7.
  2. ^ R. F. Ewer (11 December 2013). Ethology of Mammals. Springer. ISBN 978-1-4899-4656-0.
  3. ^ Harris, R. L., Cameron, E. Z., Davies, N. W., & Nicol, S. C. (2016).여성의 짧은 부리 에치드나(Tachyglossus acqueratus setosus)의 화학적 신호, 동면번식: 성적 충돌에 대한 암시.척추동물의 화학적 신호에서 13(pp. 145-166).스프링거, 참
  4. ^ Libbie Henrietta Hyman, 척추동물 해부 비교 실험실 매뉴얼 1922년(1920년대)
  5. ^ Cassell's Latin Dictionary, Marchant, J.R.V, & Charles, Joseph F., (Eds), 개정판, 1928, 페이지 103
  6. ^ Harper, Douglas. "cloaca". Online Etymology Dictionary.
  7. ^ 클로아카, 찰튼 T루이스와 찰스 쇼트.페르세우스 프로젝트에 관한 라틴어 사전.
  8. ^ Michael L. Morrison; Amanda D. Rodewald; Gary Voelker; Melanie R. Colón; Jonathan F. Prather (3 September 2018). Ornithology: Foundation, Analysis, and Application. JHU Press. ISBN 978-1-4214-2471-2.
  9. ^ Lynch, Wayne (2007). "The Cloacal Kiss". Owls of the United States and Canada. JHU Press. p. 151. ISBN 978-0-8018-8687-4.
  10. ^ Julian Lombardi (1998). Comparative Vertebrate Reproduction. Springer. ISBN 978-0-7923-8336-9. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 5 December 2012.
  11. ^ Hoffman, Ty C. M.; Walsberg, Glenn E.; DeNardo, Dale F. (2007). "Cloacal evaporation: an important and previously undescribed mechanism for avian thermoregulation". The Journal of Experimental Biology. 210 (5): 741–9. doi:10.1242/jeb.02705. PMID 17297135.
  12. ^ Hager, Yfke (2007). "Cloacal Cooling". The Journal of Experimental Biology. 210 (5): i. doi:10.1242/jeb.02737.
  13. ^ a b c Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. pp. 396–399. ISBN 978-0-03-910284-5.
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  15. ^ Gadow, Hans (20 August 2009). "On the Systematic Position of Notoryctes typhlops". Proceedings of the Zoological Society of London. 60 (3): 361–433. doi:10.1111/j.1469-7998.1892.tb06835.x.
  16. ^ Riedelsheimer, B.; Unterberger, Pia; Künzle, H.; Welsch, U. (November 2007). "Histological study of the cloacal region and associated structures in the hedgehog tenrec Echinops telfairi". Mammalian Biology. 72 (6): 330–341. doi:10.1016/j.mambio.2006.10.012.
  17. ^ Chimento, Nicolás; Agnolin, Federico (22 December 2014). "Morphological evidence supports Dryolestoid affinities for the living Australian marsupial mole Notoryctes". PeerJ PrePrints. doi:10.7287/peerj.preprints.755. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  18. ^ Symonds, Matthew R. E. (February 2005). "Phylogeny and life histories of the 'Insectivora': controversies and consequences". Biological Reviews. 80 (1): 93–128. doi:10.1017/S1464793104006566. PMID 15727040. S2CID 21132866.
  19. ^ Stephen J. Divers; Douglas R. Mader (13 December 2005). Reptile Medicine and Surgery - E-Book. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-1-4160-6477-0.
  20. ^ C. Edward Stevens; Ian D. Hume (25 November 2004). Comparative Physiology of the Vertebrate Digestive System. Cambridge University Press. pp. 23–. ISBN 978-0-521-61714-7.
  21. ^ Orenstein, Ronald (2001). Turtles, Tortoises & Terrapins: Survivors in Armor. Firefly Books. ISBN 978-1-55209-605-5.
  22. ^ Dunson, William A. (1960). "Aquatic Respiration in Trionyx spinifer asper". Herpetologica. 16 (4): 277–83. JSTOR 3889486.
  23. ^ 진짜 거북이 엉덩이로 숨쉬는 거야?
  24. ^ 롭 투넨 박사님의 수족관 무척추동물