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열육치

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1. 개요

열육치는 식육목 동물에서 나타나는 육식성 치아의 일종으로, 송곳니를 의미하며, 턱의 위쪽 4번째 앞어금니와 아래쪽 첫 번째 뒷어금니에 위치한다. 이 치아는 교근의 힘을 받아 고기를 자르고 절단하는 데 특화되어 있으며, 가위와 유사한 움직임을 보인다. 대부분의 육식동물은 한 쌍의 열육치를 가지지만, 유대류는 세 쌍, 육치류는 두 쌍을 갖기도 한다. 열육치의 크기와 모양은 동물의 크기, 식습관, 섭취하는 고기의 크기에 따라 다르며, 화석 기록을 통해 5천만 년 전부터 존재했음이 확인되었다. 열육치는 마모나 감염으로 인해 병리학적 문제를 일으킬 수 있다.

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열육치
개요
종류포유류 이빨 유형
설명턱의 각 측면에 있는 하나 이상의 매우 전문화된 이빨
포유류의 이빨은 턱의 각 측면에 하나 이상의 살점을 자르는 데 적합함
기능가위처럼 작용하여 근육과 힘줄을 잘라냄
형태
상악골마지막 어금니 앞니
하악골첫 번째 어금니
진화
역할포유류 식육목의 진화에서 중요한 역할
특징식육목에서 가장 잘 발달함
예시개과 (개, 늑대)
고양이과 (고양이, 호랑이, 사자)
밍크

2. 정의 및 특징

식육목 동물에서 볼 수 있는 특수한 형태의 치아로, 일반적으로 송곳니를 의미하며 육식에 적합하도록 발달했다. 이러한 치아를 가진 동물의 종류를 일환성 치아라고 한다.

열육치는 육류를 효율적으로 섭취하기 위해 살점을 찢는 것이 아닌 절단할 수 있도록 변형된 어금니(식육목의 경우 앞어금니)이다. 이러한 변형은 식육목 동물뿐만 아니라, 여러 다른 포유류 그룹에서도 나타난다. 그러나 모든 육식성 포유류가 열육치를 발달시킨 것은 아니다. 예를 들어, 중치류는 열육치 적응이 없었으며, 그 결과 어금니의 무딘 둥근 융기는 고기를 분해하는 데 어려움이 있었다.[3] Oxyclaenidae와 Arctocyonidae에 속하는 동물도 열육치를 가지고 있지 않았다.[4]

반면에 육식성 유대류는 열육치 형태의 치아를 가지고 있다. 현존하는 주머니귀신과 최근 멸종된 주머니늑대는 절단을 위한 변형된 어금니를 가지고 있었지만, 두 종 중 더 큰 주머니늑대는 의 치아와 더 유사한 치열을 가지고 있었다.[5] 플라이스토세 유대류 사자 (''Thylacoleo carnifex'')는 거대한 열육치 어금니를 가지고 있었는데, 이는 역사상 알려진 육상 포유류 중 가장 강력한 물기를 생성했다. 또한, 다른 포유류와 달리 척수를 절단하거나, 기관을 부수거나, 주요 동맥을 절단하여 먹이에게 치명타를 입히는 데 사용된 것으로 보인다.[6] 보르히에나과의 남미 동물들은 세 개의 열육치를 가지고 있었는데, 위쪽 첫 번째 어금니(M1-M3)와 아래쪽 두 번째부터 네 번째 어금니(m2-m4)가 포함된다. 보르히에나과에서 위쪽 열육치는 상하 절단 치아 사이의 좁은 폐쇄 접촉을 유지하기 위해 치열의 앞뒤 축을 중심으로 안쪽으로 회전한 것으로 보인다.[7]

늑대와 전형적인 하이에노돈류 및 옥시에나과의 열육치 비교


크레오돈트는 두 쌍 또는 세 쌍의 열육치를 가지고 있었지만, 절단 기능을 수행하는 쌍은 단 하나였다. 가족에 따라 M1/m2 또는 M2/m3이다.[8] Oxyaenidae에서는 M1과 m2가, 하이에노돈트과에서는 M2와 m3가 열육치를 형성한다. 대부분의 현대 식육목과 달리 크레오돈트에서는 열육치가 유일한 절단 치아였으며, 다른 어금니는 부차적인 절단 기능을 했다.[9] 두 계통이 서로 다른 유형의 치아에서 열육치를 발달시켰다는 사실은 크레오돈트가 분류군으로서 유효하다는 것에 대한 증거로 사용되었다.[10][11][12]

현대 육식성 박쥐는 일반적으로 진정한 열육치를 갖지 않지만, 멸종된 ''Necromantis''는 특히 수렴 진화된 치아를 가지고 있었다. M1과 M2는 확장된 힐과 넓은 스타일 선반을 가지고 있었는데, 이는 절단보다는 부수는 데 적합했다.[13]

유트리코노돈과 같은 일부 초기 포유류의 삼첨치아는 열육치와 유사하게 절단 기능을 공유하는 것으로 여겨진다. 유트리코노돈은 육식으로의 여러 전문화를 가지고 있으며, ''Repenomamus'', ''Gobiconodon'' 및 ''Jugulator''와 같은 더 큰 형태는 척추동물 먹이를 먹었을 것이다.[14] ''Clevosaurus''와 같은 클레보사우루스 스페노돈트류의 "치아 입술"은 "열육치와 유사"하다고 묘사된다.[15] pycnodont 물고기의 한 계통도 현대 식육목과 섬뜩하게 수렴하는 열육치를 발달시켰다.[16]

2. 1. 위치 및 기능

식육목에서 열육치는 위턱 4번째 앞어금니와 아래턱 첫번째 뒷어금니에 위치한다. 이 위치는 교근에 의해 결정되며, 교근에서 나오는 힘을 최대한 활용하여 씹는 힘을 강하게 하고 살을 효과적으로 자를 수 있게 한다.[24]

열육치는 가위와 비슷한 움직임으로 고기를 자른다. 위턱 4번째 앞어금니와 아래턱 첫번째 뒷어금니가 서로 접촉하면서 날카로운 교두끼리 고기를 자르는 역할을 한다. 열육치의 길이와 크기는 종에 따라 다르며, 육식 동물의 크기, 식습관의 육식 여부, 섭취 가능한 고기 크기에 따라 달라진다.[25]

대부분의 육식동물은 열육치를 한 쌍만 가지고 있지만, 유대류는 세 쌍, 육치류는 두 쌍을 가지고 있다.[25] 현대 식육목에서 열육치 쌍은 턱의 양쪽에 위치하며, 네 번째 위쪽 앞어금니와 첫 번째 아래쪽 어금니(P4/m1)로 구성된다.[17] 이러한 열육치 쌍의 위치는 주로 교근에 의해 결정된다. 이 위치에서 열육치는 이 저작 근육에 의해 생성된 힘의 대부분으로부터 이점을 얻어, 살점, 힘줄 및 근육의 효율적인 절단 및 절단을 가능하게 한다.[18]

족제비의 열육성 치아가 자르는 작용을 시연하고 설명하는 비디오. 임페리얼 칼리지 런던에서 촬영.


개의 열육성 치아가 자르는 작용을 시연하고 설명하는 비디오. 임페리얼 칼리지 런던에서 촬영.

2. 2. 종에 따른 차이

식육목에서 열육치는 송곳니를 뜻하며, 이런 육식성 치아를 가진 동물의 치아 종류는 일환성 치아라고 한다. 열육성 치열은 턱 양측에서 위쪽 4번째 앞어금니와 아래쪽 첫 번째 뒷어금니에 존재한다. 이 위치는 교근에 의해 결정되며, 교근에서 나오는 힘 대부분을 받아 씹기 힘이 강해져 살을 효율적으로 자르고 절단할 수 있게 한다.[24]

가위와 비슷한 움직임은 턱의 두 열육치 쌍끼리의 운동으로 만들어진다. 위턱 4번째 앞어금니와 아래턱 첫 번째 뒷어금니끼리 접촉하면서 열육치의 날카로운 교두끼리 고기를 자를 수 있게 해 준다. 열육치의 길이와 크기는 종마다 다르며, 다음 조건에 따라 달라진다.[25]

  • 육식 동물의 크기
  • 식습관의 육식 여부
  • 섭취할 수 있는 고기 크기


대부분의 육식동물은 열육치를 한 쌍만 가지고 있지만, 유대류는 세 쌍, 육치류는 두 쌍을 가지고 있다.[25]

3. 다양한 동물의 열육치

열육치는 육류를 효과적으로 섭취하기 위해 살점을 절단할 수 있도록 변형된 어금니(식육목의 경우 앞어금니)이다. 이러한 변형은 식육목뿐만 아니라, 여러 다른 포유류 그룹에서도 나타난다. 그러나 모든 육식성 포유류가 열육치를 발달시킨 것은 아니다. 예를 들어, 중치류, Oxyclaenidae, Arctocyonidae에 속하는 동물은 열육치를 가지고 있지 않았다.[3][4]


  • '''식육목''': 식육목 동물은 카르나시알이라 불리는 공통적인 치아 배열을 가지고 있다.
  • '''유대류''': 육식성 유대류는 열육치 형태의 치아를 가지고 있다.
  • '''크레오돈트''': 크레오돈트는 두 쌍 또는 세 쌍의 열육치를 가지고 있었지만, 절단 기능을 수행하는 쌍은 단 하나였다.


현대 육식성 박쥐는 일반적으로 진정한 열육치를 갖지 않지만, 멸종된 ''Necromantis''는 수렴 진화된 치아를 가지고 있었다.[13] 겉으로는 유사하지 않지만, 유트리코노돈과 같은 일부 초기 포유류의 삼첨치아는 열육치와 유사한 기능을 가진 것으로 여겨진다.[14] 클레보사우루스 스페노돈트류의 "치아 입술"은 "열육치와 유사"하다고 묘사된다.[15] pycnodont 물고기의 한 계통도 현대 식육목과 유사하게 수렴 진화된 열육치를 발달시켰다.[16]

3. 1. 식육목 (Carnivora)

식육목에서 열육치는 송곳니를 뜻한다. 이런 육식성 치아를 가지고 있는 동물의 치아 종류를 일환성 치아(diphyodont)라고 한다.

열육성 치열은 턱 양측에서 찾아볼 수 있으며, 그 위치는 위쪽 4번째 앞어금니와 아래쪽 첫번째 뒷어금니에 존재한다. 이 열육성 치열의 위치는 교근(masseter muscle)이 결정한다. 이 위치에서, 열육치는 교근에서 나오는 힘 대부분을 받아 씹기 힘이 강해지게 되고, 결국 효율적으로 살을 자르고 절단할 수 있게 한다.[24]

가위와 비슷한 움직임은 턱의 두 열육치 쌍끼리의 운동으로 만들어진다. 위턱 4번째 앞어금니와 아래턱 첫번째 뒷어금니끼리 접촉하면서 이 열육치의 날카로운 교두끼리 고기를 자를 수 있게 해 준다. 이 열육치의 길이와 크기는 종마다 거의 다르며, 다음의 조건에 따라 다르다.[25]

  • 육식 동물의 크기
  • 식습관의 육식 여부
  • 섭취할 수 있는 고기 크기


대부분의 육식동물은 열육치를 한 쌍만 가지고 있지만, 유대류는 세 쌍, 육치류는 두 쌍을 가지고 있다.[25]

육식동물(Carnivora)이란 명칭은 식육목에 속하는 동물에게 적용된다. 식육목 동물은 카르나시알이라 불리는 공통적인 치아 배열을 가지고 있는데, 여기서 첫 번째 아래쪽 어금니와 마지막 위쪽 앞어금니는 칼날 모양의 법랑질 치관을 가지고 있어 고기를 자르는 가위와 유사한 역할을 한다. 이러한 치아 배열은 지난 6천만 년 동안 육식 위주의 식단, 채소 섭취를 위한 분쇄, 또는 기각류에서 발견되는 카르나시알 기능의 완전한 상실에 대한 적응을 통해 변형되었다.[2]

현대 식육목에서 열육치 쌍은 턱의 양쪽에 위치하며, 네 번째 위쪽 앞어금니와 첫 번째 아래쪽 어금니(P4/m1)로 구성된다.[17] 이러한 열육치 쌍의 위치는 주로 교근에 의해 결정된다. 이 위치에서 열육치는 이 저작 근육에 의해 생성된 힘의 대부분으로부터 이점을 얻어, 살점, 힘줄 및 근육의 효율적인 절단 및 절단을 가능하게 한다.[18]

가위와 같은 동작은 턱이 닫힐 때 열육치 쌍 사이의 움직임에 의해 생성된다. 네 번째 위쪽 앞어금니의 안쪽 면은 첫 번째 아래쪽 어금니의 바깥쪽 면을 가까이 통과하여 열육치의 날카로운 융기가 고기를 잘라낼 수 있도록 한다.

열육치의 길이와 크기는 종에 따라 다르며, 다음과 같은 요인을 고려한다.[19]

  • 육식 동물의 크기
  • 식이 요법이 육식성인 정도
  • 삼킬 수 있는 고기의 덩어리 크기


열육치 시연 영상



3. 2. 유대류 (Marsupialia)

육식성 유대류는 열육치 형태의 치아를 가지고 있다. 현존하는 주머니귀신(''Sarcophilus harrisii'')과 최근 멸종된 주머니늑대(''Thylacinus cynocephalus'')는 절단을 위한 변형된 어금니를 가지고 있었지만, 두 종 중 더 큰 주머니늑대는 개의 치아와 더 유사한 치열을 가지고 있었다.[5] 플라이스토세 유대류 사자 (''Thylacoleo carnifex'')는 거대한 열육치 어금니를 가지고 있었는데, 최근 연구에 따르면 이 치아는 역사상 알려진 육상 포유류 중 가장 강력한 물기를 생성했다. 이러한 열육치 어금니는 다른 알려진 포유류와 달리 척수를 절단하거나, 기관을 부수거나, 주요 동맥을 절단하여 먹이에게 치명타를 입히는 데 사용된 것으로 보인다.[6] 밀접하게 관련된 보르히에나과의 남미 동물들도 세 개의 열육치를 가지고 있었는데, 위쪽 첫 번째 어금니(M1-M3)와 아래쪽 두 번째부터 네 번째 어금니(m2-m4)가 포함된다. 보르히에나과에서 위쪽 열육치는 상하 절단 치아 사이의 좁은 폐쇄 접촉을 유지하기 위해 치열의 앞뒤 축을 중심으로 안쪽으로 회전한 것으로 보인다.[7]

3. 3. 크레오돈트 (Creodonta)

크레오돈트는 두 쌍 또는 세 쌍의 열육치를 가지고 있었지만, 절단 기능을 수행하는 쌍은 단 하나였다. 과에 따라 M1/m2 또는 M2/m3가 그 역할을 했다.[8] Oxyaenidae에서는 M1과 m2가 열육치를 형성했고, 하이에노돈트과에서는 M2와 m3가 열육치였다. 대부분의 현대 식육목과 달리 크레오돈트에서는 열육치가 유일한 절단 치아였으며, 다른 어금니는 부차적인 절단 기능을 했다.[9] 두 계통이 서로 다른 유형의 치아에서 열육치를 발달시켰다는 사실은 크레오돈트가 분류군으로서 유효하다는 것에 대한 증거로 사용되었다.[10][11][12]

4. 진화

육치(carnassial teeth)의 크기와 모양 비교: [A] 곰(Ursus), [B] 표범(Panthera), [C] 개(Canis), [D] 오소리(Meles), [E] 수달(Lutra), [F] 라쿤(Procyon), [G] 몽구스(Herpestes), [H] 족제비(Mustela). 사진은 임페리얼 칼리지 런던에서 촬영되었다.


화석 기록에 따르면 5천만 년 전 육치가 존재했음을 알 수 있으며, 이는 식육목 구성원이 공통 조상에서 유래했음을 시사한다.[20]

육치(sectorial teeth)의 모양과 크기는 식단에 따라 다른데, 이는 곰(''Ursus'')과 표범(''Panthera'')의 육치를 비교하면 알 수 있다. 잡식성인 곰은 표범보다 납작하고 무딘 육치를 가지고 있다. 이는 곰의 식단을 반영하는데, 납작한 육치는 고기를 썰고 식물을 갈아먹는 데 모두 유용하며, 반면 표범의 날카로운 육치는 극육식성 식단에 더 적합하다. 후기 홍적세 - 초기 홀로세 기간 동안 현재 멸종된 극육식성 늑대 생태형이 존재했는데, 이는 현존하는 대형 회색 늑대와 크기는 비슷했지만, 짧고 넓은 구개와 전체적인 두개골 크기에 비해 큰 육치를 가지고 있었다. 이러한 적응은 거대 동물 늑대가 홍적세 대형 동물을 포식하고 시체를 먹는 데 도움이 되었다.[21]

5. 병리학적 문제

야생 육식동물(늑대, 사자)의 어금니 마모 및 균열은 굶어 죽는 원인이 될 수 있다.

개과 동물에게서 어금니 감염은 흔하게 나타난다. 이는 농양으로 나타날 수 있으며, 눈 아래에 커다랗게 부어오르는 덩어리가 생긴다. 추가적인 합병증을 예방하고 통증을 완화하기 위해서는 해당 치아의 발치 또는 근관 치료(크라운 유무에 관계없이)가 필요하며, 항생제 투여도 필요하다.[22]

6. 한국의 식육목 동물과 열육치

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참조

[1] 서적 Evolution of mammalian molar teeth https://archive.org/[...] Macmillan 2011-01-20
[2] 서적 Dogs: Their Fossil Relatives and Evolutionary History https://books.google[...] Columbia University Press
[3] 서적 Bringing Fossils to Life: An Introduction to Paleobiology Columbia University Press
[4] 웹사이트 Collected Papers https://books.google[...] American Journal of Science 1901-05
[5] 웹사이트 Essay: A Brief Outline of the Teeth of Marsupialia https://books.google[...] 1915-03
[6] 간행물 Cranial mechanics compared in extinct marsupial and extant African lions using a finite element approach https://www.academia[...]
[7] 간행물 Evolution of the Borhyaenidae, Extinct South American Predaceous Marsupials
[8] 서적 Evolution of Tertiary Mammals of North America. Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulatelike Mammals. Cambridge University Press
[9] 간행물 The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, Middle Eocene 1909-08
[10] 문서 The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, Middle Eocene Memoirs of the American Museum of Natural History 1909-08
[11] 문서 What, if not nothing, is a creodont? Phylogeny and classification of Hyaenodontida and other former creodonts.
[12] 문서 What, if anything, is a creodont?
[13] 서적 Evolutionary History of Bats: Fossils, Molecules and Morphology Cambridge University Press
[14] 서적 Mammals from the Age of Dinosaurs: origins, evolution, and structure Columbia University Press
[15] 간행물 Skull shape and feeding strategy in Sphendon and other Rhynchocephalia (Diapsida: Lepidosauria) 2008-08
[16] 웹사이트 Independent Acquisition of Carnassial Teeth in Fishes and Mammals https://assets.resea[...]
[17] 서적 Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology https://archive.org/[...] Johns Hopkins University Press
[18] 간행물 The Origin of the Specialized Teeth of the Carnivora
[19] 간행물 Evolution in carnivorous mammals
[20] 웹사이트 Natural History Collections: Carnivores http://www.nhc.ed.ac[...] The Natural History Collections of the University of Edinburgh 2017-11-18
[21] 간행물 Megafaunal extinctions and the disappearance of a specialized wolf ecomorph
[22] 웹사이트 Taking the bite out of tooth extractions http://veterinarymed[...] 2016-07-19
[23] 서적 Evolution of mammalian molar teeth http://books.google.[...] Macmillan 2011-01-20
[24] 간행물 The Origin of the Specialized Teeth of the Carnivora
[25] 간행물 Evolution in carnivorous mammals



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