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명태 Gadus chalcogrammus 피부계의 미세해부학적 구조
Microscopical Anatomy of Integumentary System of the Walleye Pollock Gadus chalcogrammus (Teleostei: Gadidae) 원문보기

한국해양생명과학회지 = Journal of marine life science, v.8 no.2, 2023년, pp.160 - 165  

김현진 (전남대학교 수산생명의학과) ,  신소령 (전남대학교 수산생명의학과) ,  김재원 (강원도립대학교 스마트해양양식과) ,  이정식 (전남대학교 수산생명의학과)

초록
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본 연구는 생리적, 환경적 변화에 따른 명태 Gadus chalcogrammus 피부계의 변화 연구를 위한 기초 연구로서 피부계의 구조, 구성 세포 종류 및 조직화학적 특징을 기재하였다. 측선은 전반부가 완만한 곡선형이었으며, 중반부터 후반부까지는 직선으로 나타났다. 피부는 상피층과 진피층으로 구성되며, 상피층은 다층으로 상피세포, 점액세포, 곤봉세포로 이루어져 있다. 상피세포는 표면층의 편평형 세포, 중간층의 입방형 세포, 기저층의 원주형 세포로 구성된다. 상피층의 두께는 122.9 ㎛, 체장에 대한 상피층의 두께 비율은 0.03%였다. 단세포선인 점액세포와 곤봉세포는 주로 상피층의 표면층과 중간층에 분포하며, 점액세포는 산성 당단백질의 점액물질을 함유하고 있었다. 상피층에서 점액세포와 곤봉세포의 분포비율은 각각 21.3 (± 7.0.)%와 4.0 (± 1.0)%였다. 진피층은 치밀결합조직으로 주로 콜라겐 섬유로 구성되며, 섬유세포, 혈관, 색소포, 비늘이 관찰되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study describes the light microscopical cell types and histochemical characteristics as a preliminary study for the research on integument of the walleye pollock Gadus chalcogrammus in accordance with the physiological and environmental changes. The lateral line of the integument surface showed...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 명태 피부계의 구조, 구성 세포 종류 및 조직화학적 특징의 기재를 통하여 이들의 환경적응 기작 연구의 기초자료를 제공하고자 하였다.
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참고문헌 (41)

  1. Akat E, Yenmis M, Pombal MA, Molist P, Megias M, Arman S,?Vesely M, Anderson R, Ayaz D. 2022. Comparison of vertebrate skin structure at class level: A review. Anat Rec 305:?3543-3608. 

  2. An CM, Kim JW, Jin YG, Park JJ, Lee JS. 2007. Ultrastructure and?histochemistry on the integumentary system of the grass?puffer, Takifugu niphobles (Teleostei: Tetraodontidae). Korean?J Ichthyol 19: 201-209. 

  3. Arellano JM, Storch V, Sarasquete CJJOAI. 2004. Ultrastructural?and histochemical study on gills and skin of the Senegal?sole, Solea senegalensis. J Appl Ichthyol 20: 452-460. 

  4. Coombs S, Janssen J, Webb JF. 1988. Diversity of lateral line systems:?evolutionary and functional considerations. Atema J, Fay RR,?Popper AN, Tavolga WN (ed.), Sensory Biology of Aquatic?Animals. Springer, New York, pp 553-593. 

  5. Dorostghoal M, Jazayeri A, Ashiri S. 2022. Histological study on the?skin structure in two mudskippers, Periophthalmus waltoni?and Boleophthalmus dussumieri in relation to their terrestrial?life. Appl Microsc 52: 13. 

  6. Eastman JT, Hikida RS. 1991. Skin structure and vascularization?in the Antarctic notothenioid fish Gymnodraco acuticeps. J?Morphol 208: 347-365. 

  7. Failde LD, Bermudez R, Vigliano F, Coscelli GA, Quiroga MI. 2014.?Morphological, immunohistochemical and ultrastructural?characterization of the skin of turbot (Psetta maxima L.). Tissue?Cell 46: 334-342. 

  8. Fishelson L. 1972. Histology and ultrastructure of the skin of?Lepadichthys lineatus (Gobiesocidae: Teleostei). Mar Biol 17:?357-364. 

  9. Fujii R. 1968. Fine structure of the collagenous lamella underlying?the epidermis of the goby, Chasmichthys gulosus. Annot?Zool Jap 41: 95-106. 

  10. Garg TK, Domingos FXV, Almeida-Val VMF, Val AL. 2010. Histochemistry and functional organization of the dorsal skin of Ancistrus dolichopterus (Siluriformes: Loricariidae). Neotrop Ichthyol 8: 877-884. 

  11. Han S, Kim MJ, Song CB. 2022. First record of the big red cardinalfish, Apogon unicolor (Apogonidae: Perciformes) from Korea. Korean J Ichthyol 34: 133-137. 

  12. Hawkes JW. 1974. The structure of fish skin: I. General organization. Cell Tissue Res 149: 147-158. 

  13. Jeon M, Kim H, Park JJ, Kim JW, Lee JS. 2016. Ultrastructure of integument of the smooth lumpsucker, Aptocyclus ventricosus(Pallas, 1769) (Teleostei: Cyclopteridae). Korean J Ichthyol 28: 147-155. 

  14. Jeong YK, Moon MJ. 1994. Integumental secretory cells in goldfish, Carassius auratus L. Appl Microsc 24: 1-10. 

  15. Ji HS. 2011. Taxonomy and molecular phylogenetic study of the family Ophichthidae (Auhuilliformes) from the adjacent waters of Korea. Master's Thesis, Pukyong National University, Busan, pp 42. 

  16. Jin YG, Lee JS. 2005. Ultrastructure and histochemistry of the integumentary system of the chub mackerel, Scomber japonicus (Teleostei: Scombridae). Korean J Ichthyol 17: 98-104. 

  17. Jin YG. 2004. Study on structural biology of the integumentary system of oceanic teleost. Master's Thesis, Yeosu National University, Yeosu, pp 51. 

  18. Kang S, Park JH, Kim S. 2013. Size-class estimation of the number of walleye pollock Theragra chalcogramma caught in the southwestern East Sea during the 1970s-1990s. Korean J Fish Aquat Sci 46: 445-453. 

  19. Kim IS, Choi Y, Lee CL, Lee YJ, Kim BJ, Kim JH. 2005. Illustrated book of Korean fishes. Kyo-Hak Publishing Co., Seoul, pp 615. 

  20. Kim JW, Baeck GW, Baek HJ. 2004. Electron microscopic study on the integumentary epidermis of the parrot fish, Oplegnathus fasciatus. Appl Microsc 34: 131-137. 

  21. Kim JW, Chin P, Jin YG, Lee JS. 2002. Ultrastructure on the integumentary epidermis of the bastard halibut, Paralichthys olivaceus (Teleostei: Pleuronectidae). Appl Microsc 32: 121-129. 

  22. Kim S, Kang S. 1998. The status and research direction for fishery resources in the East Sea/Sea of Japan. J Korean Soc Fish Res 1: 44-58. 

  23. Klein A, Bleckmann H. 2015. Function of lateral line canal morphology. Integr Zool 10: 111-121. 

  24. Klein A, Herzog H, Bleckmann H. 2011. Lateral line canal morphology and signal to noise ratio. Proc of SPIE 7975: 44-49. 

  25. Lauder GV, Wainwright DK, Domel AG, Weaver JC, Wen L, Bertoldi?K. 2016. Structure, biomimetics, and fluid dynamics of fish?skin surfaces. Phys Rev Fluids 1: 060502. 

  26. Lee JS, An CM, Huh SH. 2000. Integumentary ultrastructure of?the blenny, Pholis nebulosa (Teleostei: Pholidae). J Korean?Fish Soc 33: 148-152. 

  27. Lee JS, Jin YG. 2001. Structural difference of the teleost integument?according to habitat. Bull Fish Sci Inst Yosu Univ 10: 1-7. 

  28. Mittal AK, Banerjee TK. 1975. Histochemistry and the structure of?the skin of a murrel, Channa striata (Bloch, 1797) (Channiformes, Channidae). I. Epidermis. Canada J Zool 53: 833-843. 

  29. Mittal AK, Whitear M, Agarwal SK. 1980. Fine structure and histochemistry of the epidermis of the fish Monopterus cuchia. J?Zool 191: 107-125. 

  30. Mokhtar DM. 2022. Skin and associated sense structures, fish?histology: from cells to organs. CRC Press, Boca Raton, pp 419. 

  31. Morrison CM, Miyake T, Wright Jr JR. 2001. Histological study?of the development of the embryo and early larva of?Oreochromis niloticus (Pisces: Cichlidae). J Morphol 247: 172-195. 

  32. Park IS, Kim JJ, Jo UB, Park SO. 1995a. Fine structural changes in?the eel epidermis according to sea water adaptation. I.?Epithelial cell. Korean J Zool 38: 26-37. 

  33. Park IS, Kim JJ, Jo UB, Park SO. 1995b. Fine structural changes in?the eel epidermis according to sea water adaptation. II.?Mucous cell and club cell. Korean J Zool 38: 38-47. 

  34. Park JY, Kim IS. 1999. Structure and histochemistry of skin of mud loach, Misgurnus anguillicaudatus (Pisces, Cobitidae), from Korea. Korean J Ichthyol 11: 109-116. 

  35. Pickering AD. 1974. The distribution of mucous cells in the epidermis of the brown trout Salmo trutta (L.) and the char Salvelinus alpinus (L.). J Fish Biol 6: 111-118. 

  36. Roberts RJ, Young H, Milne J. 1972. Studies on the skin of plaice (Pleuronectes platessa L.) 1. The structure and ultrastructure of normal plaice skin. J Fish Biol 4: 87-98. 

  37. Robertson OH, Wexler BC. 1960. Histological changes in the organs and tissues of migrating and spawning Pacific salmon (genus Oncorhynchus). Endocrinology 66: 222-239. 

  38. Webb JF. 2014a. Morphological diversity, development and evolution of the mechanosensory lateral line system. Coombs S, Bleckmann H, Fay RR, Popper AN (ed.), The Lateral Line System. Springer, New York, pp 17-72. 

  39. Webb JF. 2014b. Lateral line morphology and development and implications for the ontogeny of flow sensing in fishes. Bleckmann H, Mogdans J, Coombs S (ed.), Flow Sensing in Air and Water. Springer, Berlin, pp. 247-270. 

  40. Witkowski A, Kaleta K, Kuryszko J, Kusznierz J. 2004. Histological structure of the skin of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from Spitsbergen. Acta Ichthyol Piscat 34: 241-251. 

  41. Ytteborg E, Hansen OJ, Host V, Afanasyev S, Vieweg I, Nahrgang J, Krasnov A. 2020. Morphology, transcriptomics and In vitro model of skin from polar cod (Boreogadus saida) and Atlantic cod (Gadus morhua). Fishes 5: 34. 

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