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창고기

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1. 개요

창고기(Branchiostoma lanceolatum)는 옆으로 납작하고 양쪽 끝이 뾰족한 길쭉한 몸체를 가진 해양 동물이다. 척삭이 몸 전체 길이를 따라 뻗어 있으며, 척추동물과 달리 성체에서도 유지된다. 창고기는 북동 대서양에서 발견되며, 노르웨이에서 지중해, 흑해까지 분포하며, 수에즈 운하를 통해 인도양 북부와 동아프리카 해안으로 서식지가 확장되었다. 모래, 자갈, 조개 파편과 같은 부드러운 기질에 구멍을 파고 살며, 최대 6cm까지 자란다. 북해에서는 6월과 7월에 번식하며, 척추동물 발달 연구를 위한 모델 생물로 사용된다.

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창고기 - [생물]에 관한 문서
기본 정보
창고기
학명Branchiostoma lanceolatum
명명자팔라스, 1774
이명Limax lanceolatus Pallas, 1774
Branchiostoma lubricum Costa, 1834
Amphioxus lanceolatus Yarrel, 1836
Branchiostoma haecklii Franz, 1922
생물 분류
동물계
상문후구동물상문
척삭동물문
아문두삭동물아문
창고기강
창고기목
창고기과
창고기속
창고기

2. 해부학적 구조

''창고기(Branchiostoma lanceolatum)''의 해부학적 그림


창고기(Branchiostoma lanceolatum)는 길쭉한 몸체를 가지고 있으며, 옆으로 납작하고 양쪽 끝이 뾰족하다. 빽빽하게 들어찬 세포 덩어리로 이루어진 굳은 막대인 척삭이 몸 전체 길이를 따라 뻗어 있다. 척추동물과 달리 척삭은 성체에서도 유지되며, 앞쪽 부분(대뇌 소포)에서 약간 두꺼워진 단순한 등쪽 신경관 형태로 존재한다. 그 위에는 단일 전두 눈이 있는 신경삭이 있다.[6][4]

입은 몸의 아랫면에 있으며 20~30개의 섬모 또는 가늘고 감각적인 부속지로 둘러싸여 있다. 창자는 척삭 바로 아래에서 입에서 항문까지 꼬리 앞쪽으로 이어진다. 뾰족한 꼬리를 둘러싼 플랩 모양의 수직 지느러미가 있다. 가스 교환은 물이 중간 부분의 아가미 틈새를 통과하면서 일어나며, 분절된 생식선이 이 뒤에 놓여 있다.[6][4]

이 동물은 진주색 흰색이며 반투명하여 외부에서 내부 장기를 볼 수 있다. 외형은 "원시 어류"와 유사하다. 최대 6cm까지 자랄 수 있다.[6][4]

2. 1. 특징

창고기(''Branchiostoma lanceolatum'')는 길쭉한 몸체를 가지고 있으며, 옆으로 납작하고 양쪽 끝이 뾰족하다. 빽빽하게 들어찬 세포 덩어리로 이루어진 굳은 막대인 척삭이 몸 전체 길이를 따라 뻗어 있다. 척추동물과 달리 척삭은 성체에서도 유지되며, 앞쪽 부분(대뇌 소포)에서 약간 두꺼워진 단순한 등쪽 신경관 형태로 존재한다. 그 위에는 단일 전두 눈이 있는 신경삭이 있다.[6][4]

입은 몸의 아랫면에 있으며 20~30개의 섬모 또는 가늘고 감각적인 부속지로 둘러싸여 있다. 창자는 척삭 바로 아래에서 입에서 항문까지 꼬리 앞쪽으로 이어진다. 뾰족한 꼬리를 둘러싼 플랩 모양의 수직 지느러미가 있다. 가스 교환은 물이 중간 부분의 아가미 틈새를 통과하면서 일어나며, 분절된 생식선이 이 뒤에 놓여 있다.[6][4]

이 동물은 진주색 흰색이며 반투명하여 외부에서 내부 장기를 볼 수 있다. 외형은 "원시 어류"와 유사하다. 최대 6cm (2.5인치)까지 자랄 수 있다.[6][4]

3. 분포 및 서식지

''창고기''는 북동 대서양의 얕은 바다에서 발견되며, 노르웨이의 북위 67도에서 지중해를 거쳐 흑해까지 분포한다. 수에즈 운하를 통해 인도양 북부 지역과 동아프리카 해안까지 서식지가 확장되었다. 모래, 자갈, 조개 파편과 같은 부드러운 기질에 구멍을 파고 들어가며, 입자 크기에 따라 서식지를 선택한다. 간조선에서 수심 약 40미터까지 서식한다.

3. 1. 분포 지역

''창고기''는 북동 대서양의 얕은 바다에서 발견되며, 노르웨이의 북위 67도에서 지중해를 거쳐 흑해까지 분포한다. 수에즈 운하를 통해 인도양 북부 지역과 동아프리카 해안까지 서식지가 확장되었다. 모래, 자갈, 조개 파편과 같은 부드러운 기질에 구멍을 파고 들어가며, 입자 크기에 따라 서식지를 선택한다. 간조선에서 수심 약 40미터까지 서식한다.

3. 2. 서식 환경

창고기는 북동 대서양의 얕은 바다에서 발견되며, 노르웨이의 북위 67도에서 지중해를 거쳐 흑해까지 분포한다. 수에즈 운하를 통해 인도양 북부 지역과 동아프리카 해안까지 서식지가 확장되었다. 모래, 자갈, 조개 파편과 같은 부드러운 기질에 구멍을 파고 들어가며, 입자 크기에 따라 서식지를 선택한다. 간조선에서 수심 약 40미터까지 서식한다.

4. 생태

북해에서는 6월과 7월에 번식이 이루어진다.[4] 2~3세의 성숙한 ''Branchiostoma lanceolatum'' 성체는 바닥에서 덩어리를 이루며 모인다.[4] 개체는 수컷 또는 암컷이며, 일 년에 한 번 산란한다.[4] 알은 낳아지고 수정은 외부에서 이루어진다.[4] 초기 유생 단계는 기질에서 일어나지만, 조금 후 유생은 부유성으로 변한다.[4] 유생은 길고 옆으로 납작하며, 아가미 틈 주위에 부풀어 오른 부분이 있다.[4] 이 틈은 6개에서 19개까지 있으며, 유생이 여러 단계를 거치면서 그 수가 증가한다.[4] 유생은 수직적인 일일 이동을 한다. 저녁마다 바다 표면 근처로 상승하고, 아침에는 물기둥을 통해 가라앉으며 하강하면서 식물성 플랑크톤, 요각류 및 유기물 부스러기를 먹는다.[4] 이러한 표면 수역에 있는 동안 해류를 따라 표류한다.[4] 유생 단계는 최대 200일 동안 지속된다.[4]

톨 유사 수용체(TLR)는 척삭동물에서 선천성 면역 반응을 생성하기 위한 염증 경로의 중요한 매개체 역할을 한다.[5] 자료에 따르면, 원구류 TLR은 단백질 구조와 관련하여 유사한 틀을 유지하는 동시에 계통에도 불구하고 무척추동물의 TLR과 유사한 특징을 보였다.[5] 즉, 원구류의 TLRS는 척추동물 TLR 계통과의 측계통군 관계를 제안한다.[5]

4. 1. 번식

북해에서는 6월과 7월에 번식이 이루어진다.[4] 2~3세의 성숙한 창고기(''Branchiostoma lanceolatum'') 성체는 바닥에서 덩어리를 이루며 모인다.[4] 개체는 수컷 또는 암컷이며, 일 년에 한 번 산란한다.[4] 알은 낳아지고 수정은 외부에서 이루어진다.[4] 초기 유생 단계는 기질에서 일어나지만, 조금 후 유생은 부유성으로 변한다.[4] 유생은 길고 옆으로 납작하며, 아가미 틈 주위에 부풀어 오른 부분이 있다.[4] 이 틈은 6개에서 19개까지 있으며, 유생이 여러 단계를 거치면서 그 수가 증가한다.[4] 유생은 수직적인 일일 이동을 하는데, 저녁마다 바다 표면 근처로 상승하고, 아침에는 물기둥을 통해 가라앉으며 하강하면서 식물성 플랑크톤, 요각류 및 유기물 부스러기를 먹는다.[4] 이러한 표면 수역에 있는 동안 해류를 따라 표류하며, 유생 단계는 최대 200일 동안 지속된다.[4]

톨 유사 수용체(TLR)는 척삭동물에서 선천성 면역 반응을 생성하기 위한 염증 경로의 중요한 매개체 역할을 한다.[5] 자료에 따르면, 원구류 TLR은 단백질 구조와 관련하여 유사한 틀을 유지하는 동시에 계통에도 불구하고 무척추동물의 TLR과 유사한 특징을 보였다.[5] 즉, 원구류의 TLRS는 척추동물 TLR 계통과의 측계통군 관계를 제안한다.[5]

4. 2. 먹이

창고기는 2~3세에 성숙하며, 북해에서는 6월과 7월에 번식이 이루어진다.[4] 성체는 바닥에 모여 일 년에 한 번 산란하며, 알은 외부에서 수정된다.[4] 초기 유생은 바닥에서 발생하지만, 곧 부유성으로 변한다.[4] 유생은 길고 옆으로 납작하며, 아가미 틈 주위에 6개에서 19개까지의 부풀어 오른 부분이 있다.[4] 유생은 성장하면서 아가미 틈의 수가 증가한다.[4] 유생은 수직적인 일일 이동을 통해 저녁에는 바다 표면 근처로 올라가고, 아침에는 가라앉으며 식물성 플랑크톤, 요각류 및 유기물 부스러기를 먹는다.[4] 이러한 표면 수역에서 해류를 따라 표류하며, 유생 단계는 최대 200일 동안 지속된다.[4]

4. 3. 면역 반응

톨 유사 수용체(TLR)는 척삭동물에서 선천성 면역 반응을 생성하기 위한 염증 경로의 중요한 매개체 역할을 한다.[5] 자료에 따르면, 원구류 TLR은 단백질 구조와 관련하여 유사한 틀을 유지하는 동시에 계통에도 불구하고 무척추동물의 TLR과 유사한 특징을 보였다.[5] 즉, 원구류의 TLRS는 척추동물 TLR 계통과의 측계통군 관계를 제안한다.[5]

북해에서는 6월과 7월에 번식이 이루어진다. 2~3세의 성숙한 ''Branchiostoma lanceolatum'' 성체는 바닥에서 덩어리를 이루며 모인다. 개체는 수컷 또는 암컷이며, 일 년에 한 번 산란한다. 알은 낳아지고 수정은 외부에서 이루어진다. 초기 유생 단계는 기질에서 일어나지만, 조금 후 유생은 부유성으로 변한다. 유생은 길고 옆으로 납작하며, 아가미 틈 주위에 부풀어 오른 부분이 있다. 이 틈은 6개에서 19개까지 있으며, 유생이 여러 단계를 거치면서 그 수가 증가한다. 유생은 수직적인 일일 이동을 한다. 저녁마다 바다 표면 근처로 상승하고, 아침에는 물기둥을 통해 가라앉으며 하강하면서 식물성 플랑크톤, 요각류 및 유기물 부스러기를 먹는다. 이러한 표면 수역에 있는 동안 해류를 따라 표류한다. 유생 단계는 최대 200일 동안 지속된다.[4]

5. 연구

창고기(''Branchiostoma lanceolatum'')의 미토콘드리아 유전체가 해독되었으며,[7][6] 이 종은 척추동물 발달 연구를 위한 모델 생물로 사용된다. 단백질을 암호화하는 유전자와 두 개의 rRNA 유전자가 조직되는 방식은 바다 칠성장어(''Petromyzon marinus'')가 사용하는 조직 방식과 동일하다. 이러한 데이터는 다른 데이터와 함께 창고기(''Branchiostoma lanceolatum'')과 척추동물 사이의 밀접한 관계를 시사한다.[7]

성체는 연중 여러 번 열 충격을 통해 실험실에서 산란을 유도할 수 있다. 실험실에서의 변태는 1~3개월이 걸린다.[6] 2015년부터 이 종을 연구하는 여러 연구실의 통합 노력인 Amphiencode 컨소시엄은 유전체 데이터를 공개적으로 접근할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공한다.[8]

5. 1. 모델 생물

척추동물 발달 연구를 위한 모델 생물로 창고기(''Branchiostoma lanceolatum'')가 사용된다.[7][6] 창고기의 미토콘드리아 유전자체가 해독되었는데,[7][6] 단백질을 암호화하는 유전자와 두 개의 rRNA 유전자가 조직되는 방식은 바다 칠성장어(''Petromyzon marinus'')가 사용하는 방식과 동일하다. 이러한 데이터는 창고기와 척추동물 사이의 밀접한 관계를 시사한다.[7]

성체는 연중 여러 번 열 충격을 통해 실험실에서 산란을 유도할 수 있으며, 실험실에서 변태는 1~3개월이 걸린다.[6] 2015년부터 여러 연구실의 통합 노력인 Amphiencode 컨소시엄은 유전체 데이터를 공개적으로 접근할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공한다.[8]

5. 2. Amphiencode 컨소시엄

''Branchiostoma lanceolatum''의 미토콘드리아 유전자체가 해독되었으며,[7][6] 이 종은 척추동물 발달 연구를 위한 모델 생물로 사용된다. 단백질을 암호화하는 유전자와 두 개의 rRNA 유전자가 조직되는 방식은 바다 칠성장어(''Petromyzon marinus'')가 사용하는 조직 방식과 동일하다. 이러한 데이터는 다른 데이터와 함께 ''Branchiostoma lanceolatum''과 척추동물 사이의 밀접한 관계를 시사한다.[7]

성체는 연중 여러 번 열 충격을 통해 실험실에서 산란을 유도할 수 있으며, 실험실에서의 변태는 1~3개월이 걸린다.[6] 2015년부터 이 종을 연구하는 여러 연구실의 통합 노력인 Amphiencode 컨소시엄은 유전체 데이터를 공개적으로 접근할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공한다.[8]

6. 한국과의 관계

6. 1. 추가연구

참조

[1] 웹사이트 Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774) http://www.marinespe[...] 2011-11-14
[2] 웹사이트 Archived copy https://web.archive.[...] 2015-05-20
[3] 논문 Amphioxus spawning behavior in an artificial seawater facility
[4] 웹사이트 Branchiostoma lanceolatum http://species-ident[...] 2011-11-14
[5] 논문 Characterization of the TLR Family in Branchiostoma lanceolatum and Discovery of a Novel TLR22-Like Involved in dsRNA Recognition in Amphioxus
[6] 웹사이트 The Mediterranean amphioxus, Branchiostoma lanceolatum, an emergent animal model for Evo-Devo studies. https://web.archive.[...] 2011-11-15
[7] 논문 Complete sequence of the amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) mitochondrial genome: relations to vertebrates
[8] 웹사이트 Amphiencode http://amphiencode.g[...] 2015-12-02



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