De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Un hueso dérmico o hueso invertir o hueso membrana es una estructura ósea derivada de osificación intramembranosos componentes formadores de la vertebrado esqueleto incluyendo gran parte del cráneo , mandíbulas , branquiales cubiertas, la cintura escapular y la aleta rayos espinas ( lepidotrichia ), y el shell (de tortugas y tortugas ). A diferencia del hueso endocondral , el hueso dérmico no se forma a partir de cartílago que luego se calcifica y, a menudo, está ornamentado. [1]El hueso dérmico se forma dentro de la dermis y crece solo por acreción; la porción externa del hueso es depositada por los osteoblastos .

La función de algunos huesos dérmicos se conserva en todos los vertebrados, aunque hay variaciones en la forma y el número de huesos en el techo del cráneo y las estructuras poscraneales. En los peces óseos , el hueso dérmico se encuentra en los rayos de las aletas y en las escamas. Un ejemplo especial de hueso dérmico es la clavícula . Algunas de las funciones de los huesos dérmicos tienen en cuenta aspectos biomecánicos como la protección contra los depredadores. [2] [3] [4] También se argumenta que los huesos dérmicos están involucrados en implicaciones ecofisiológicas tales como las transferencias de calor entre el cuerpo y el ambiente circundante al tomar el sol (evidenciado en los cocodrilos) [5]así como en la amortiguación de la acidosis respiratoria ósea durante la apnea prolongada (evidenciada tanto en cocodrilos como en tortugas). [6] [7] Estas funciones ecofisiológicas se basan en la configuración de una red de vasos sanguíneos dentro y directamente sobre los huesos dérmicos. [8]

Referencias [ editar ]

  1. de Buffrénil, V .; Clarac, F .; Fau, M .; Martin, S .; Martin, B .; Pellé, E .; Laurin, M. (2015). "Diferenciación y crecimiento de la ornamentación ósea en vertebrados: un estudio histológico comparativo entre Crocodylomorpha". Revista de morfología . 276 (4): 425–445. doi : 10.1002 / jmor.20351 . PMID  25488816 .
  2. ^ Chen, IH; Kiang, JH; Correa, V .; Lopeza, MI; Chen, PY; McKittrick, J .; Meyers, MA (2011). "Armadura de armadillo: ensayos mecánicos y evaluación microestructural". Revista de Ecología Animal . 4 (5): 713–722. doi : 10.1016 / j.jmbbm.2010.12.013 .
  3. ^ Broeckhoven, Chris; Diedericks, G .; Mouton, P. le Fras N. (2015). "Lo que no te mata puede hacerte más fuerte: base funcional para la variación en el chaleco antibalas" . Revista de Ecología Animal . 84 : 1213-1221. doi : 10.1111 / 1365-2656.12414 . PMID 26104546 . 
  4. ^ Clarac, F .; Goussard, F .; de Buffrénil, V .; Sansalone, V. (2019). "La (s) función (es) de la ornamentación ósea en los osteodermos crocodilomorfos: un modelo biomecánico basado en un análisis de elementos finitos". Paleobiología . 45 (1): 182–200. doi : 10.1017 / pab.2018.48 .
  5. ^ Clarac, F .; Quilhac, A. (2019). "reptil El cráneo de cocodrilo y osteodermos: ¿una exaptación funcional a la ectotermia?". Zoología . 132 : 31–40. doi : 10.1016 / j.zool.2018.12.001 .
  6. ^ Jackson, DC; Goldberger, Z .; Visuri, J .; Armstrong, Enfermera registrada (1999). "Intercambios iónicos de caparazón de tortuga in vitro y su relevancia para la función de caparazón en la tortuga anóxica". Revista de Biología Experimental . 202 : 503–520.
  7. ^ Jackson, DC .; Andrade, D .; Abe, AS. (2003). "Secuestro de lactato por osteodermos del caimán de nariz ancha, Caiman latirostris, después de la captura y la inmersión forzada" . Revista de Biología Experimental . 206 : 3601–3606. doi : 10.1242 / jeb.00611 .
  8. ^ Clarac, F .; de Buffrénil, V .; Cubo, J .; Quilhac, A. (2018). "Vascularización en ornamentedosteodermos: implicaciones fisiológicas en la ectotermia y el estilo de vida anfibio en los crocodilomorfos?" . Registro anatómico . 301 : 175-183. doi : 10.1002 / ar.23695 .