내성기관

Intromittent organ

자궁내 장기남성 유기체의 외부 장기를 총칭하는 말로, 교배 중 정자를 전달하는데 특화된 것이다.[1][2] 대부분의 비인종 수생종이 예외는 있지만 외부에서 수정하기 때문에 내성 장기는 육지종에서 가장 많이 발견된다. 동물계의 많은 종들에게 있어서 수컷의 무내장기는 내적 수정의 특징적인 특징이다.[3]

무내장기를 가진 종

무척추동물

몰루스크

수컷 두팔로포드는 특수한 팔인 헥토코틸루스를 가지고 있는데, 이 팔은 암컷의 맨틀 캐비티에 삽입되어 교배 시 정조세포가 전달된다. 어떤 종에서는 헥토코틸루스(헥토코틸루스)가 암컷의 맨틀 캐비티 안에서 분리되고, 다른 종에서는 다른 암컷과 교미하는데 반복적으로 사용될 수 있다.[4]

거미류

거미의 경우 내성 장기는 주로 성적 장기가 아니라 간접적인 짝짓기 장기의 역할을 하지만 수컷의 경우, 수컷의 경우, 종종 복잡한 내부 해부학의 속이 빈 몽둥이로 된 끝부분을 가지고 있다. 성적으로 성숙한 수컷은 전형적으로 정액을 특수하게 짠 비단 매트에 적신 다음, 배출을 그의 발톱에 빨아들인다. 짝짓기를 할 때, 그는 페디플레이프의 개구부를 차례대로 여성의 외부 성기 구조인 에피긴에 삽입한다.[citation needed]

솔리푸게에서 정자 전이 역시 간접적인 것이다; 수컷은 땅에 정조세포 하나를 침전시키고, 그것을 그의 첼리케레아에서 집어들고, 그리고 나서 그것을 여성의 생식기 개구부에 삽입한다.

오필리오네스(수집가)에서는 수컷이 페니스라고 불리는 구조를 가지고 있는데, 다른 거미류에는 존재하지 않는다.

밀리페데스

대부분의 밀리페드에서 정자 전달은 고노포드라고 불리는 한두 쌍의 변형된 다리에 의해 수행되는데, 이것은 종종 일곱 번째 신체 부위에서 이루어진다. 짝짓기 도중 수컷이 몸을 구부려 세 번째 부분의 생식기 모공에서 정자를 채취해 암컷의 몸에 삽입한다. 고노포드는 밀리피드 사이에 매우 다양하며, 종종 종을 식별하는 데 사용된다.[5]

곤충들

수컷 곤충은 척추동물의 음경과 직접적으로 유사한 기능을 가진 아데거스를 가지고 있다. 어떤 곤충들은 걸쇠도 가지고 있다. 수컷 나방에는 아데아거스를 받치는 헥타라는 추가 기관이 있다. 그러나 이것들은 일반적인 것으로서 곤충의 생식기는 해부학이나 응용에 있어서 엄청나게 다양하다. 예를 들어, 가장 악명 높은 치미치과와 일부 스트렙시프테라외상성 수정을 하는데, 이 수정이 내성 장기가 복벽을 뚫고 정액이 헤모켈에 침전된다.[6]

척추동물

물고기

검은 몰리고노포듐(Poecilia sphenops).

콘드리히테예스(상어광선)의 남성 멤버뿐만 아니라 현재 즉석 플라코마에서도 골반 지느러미는 특수 걸쇠가 있다. 교미 중에는 암컷의 클로카에 한 마리의 클라스퍼를 삽입하고, 암컷의 홈을 통해 수컷의 몸에 의해 정자가 홍조를 띤다.[7]

Poeciliae의 회원들은 새끼를 낳는 작은 물고기들이다. 수컷에서 항문 지느러미는 암컷에게 정자를 전달하기 위해 사용되는 고노포듐이라고 불리는 그루브 모양의 장기로 형성된다.[8]

테트라포드

도마뱀에서 수컷은 쌍체 헤미펜을 가지고 있는데, 그 각각은 보통 암컷에 대한 강한 애착을 위해 정자 수송을 허용하도록 그루터기를 하고 끝에는 가시가 있거나 거칠다.[9] 꼿꼿하게 되기 위해 근육 작용과 피로 충혈하여 혈전증을 통해 혈전증(안쪽으로 뒤집음)을 발한다. 한 번에 한 마리만 암컷의 클로카에 삽입된다.[10] 파충류에서 팔루스는 닫힌 요도관 대신 열린 설커스를 가지고 있다.[11]

어떤 거북이, 악어, 어떤 새, 그리고 모든 포유류에서 수컷은 몸의 중간선을 따라 중앙에 위치한 성기를 가지고 있다. 교미하는 동안 그것혈액이나 임파선과의 결함으로 인해 발기하게 되지만, 많은 동물들에서는 뻣뻣하거나 심지어 뼈로 된 지지 구조도 포함하고 있다. 사용하지 않을 때, 그것의 부드러운 음경조직은 보통 연약하며, 종에 따라 체내로 수축될 수 있다. 성기의 해부도는 종에 따라 매우 다양하다. 그러나 음경은 양수체의 진화 역사에서 단 한 번 진화했을 뿐이다.[12] 남성 카실리아인에서는 무절제한 기관을 팔로듐이라고 부른다.[13][14]

포유류
바쿨룸(Canis lupus funnessis)

모든 수컷 포유류는 성기를 가지고 있다. 살충제, 박쥐, 설치류, 육식동물, 그리고 대부분의 영장류(인간은 아님)는 영구히 성기를 뻣뻣하게 하는 바쿨룸이나 오스 페니스라는 뼈를 가지고 있다. 교합하는 동안, 혈액은 이미 긴장한 성기를 발기시켜 완전한 발기를 초래한다.[15]

모노트림 펜은 다양하게 특이한데, 오리너구리는 전체 갱도가 짝짓기에 삽입되어 있음에도 불구하고 두 겹의 (비프드) 끝이 있는 페니스를 가지고 있어, 아마도 양쪽 자궁 가지를 맞물리게 할 가능성이 있지만, 에치드나의 페니스는 실제로 네 개의 머리를 가지고 있는데, 이 중 한 번에 두 개의 기능만 한다.[16][17] 모노트렘과 유대류 두더지는 내측 음경을 가진 유일한 포유류로, 다른 포유동물처럼 외측 대신 외측벽에 위치한다.[18][19]

대부분의 유대목 음경들은 헤미페네와 비슷한 방식으로 다양하게 갈라지거나 둘로 갈라진다;[20][21] 다른 유대목 종에서 그들의 형태는 분류학적으로 중요할 만큼 충분히 특성이 있다.[22][23]

새들

비록 새들이 내부 수정을 통해 번식하지만, 남성의 97%는 기능적 내성 기관이 완전히 부족하다.[24] 내성 장기를 가진 새의 3%에 대해, 교합은 사정 전에 수컷 장기를 질에 잠깐 삽입하여 발생한다.[25] 대안으로, 거의 10,000종의[26] 종으로 구성된 집단인 대부분의 새들은 "클로아칼 키스"[25]라고 알려진 조작으로 수컷과 암컷 사이의 쇄골 접촉에 의해 심혈전달이 일어난다. 새들은 내부 수정을 통해 번식하지만 반복적으로 내성 장기를 잃은 유일한 집단 중 하나이다.[27]

수컷 타조는 밑부분이 더 넓은 원뿔 모양의 페니스를 가지고 있다.[28]

기능 내 장기는 대부분의 PalleognathaeAnseriformes 종에 존재하는 것으로 알려져 있다.[24] 안세리목(물새)은 내성 장기 형태학의 높은 변동성을 감안할 때 연구하기에 특히 흥미로운 집단이다.[24] 물새 내 장기는 길이가 매우 다양하며 표면의 정교함(가시와 홈 모두), 때로는 시계 반대 방향으로 나선형으로 특징지어진다.[29] 수컷 오리들은 플라시드할 때 클로카의 복벽을 따라 꼬여 있는 음경을 가지고 있으며, 발기할 때 정교한 나선형 모양을 가지고 있을 수 있다. 물새의 내성적인 장기 변형은 강제적인 여분의 교배가 빈번한 짝짓기 시스템에서 비롯되는 성간 군비 경쟁으로 인해 발생할 가능성이 가장 높다.[30]

참조

  • Kardong, Kenneth V. (1995). Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers. pp. 567–570. ISBN 978-0-06-921991-9.
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  2. ^ Kelly, Diane A.; Moore, Brandon C. (October 2016). "The Morphological Diversity of Intromittent Organs". Integrative and Comparative Biology. 56 (4): 630–634. doi:10.1093/icb/icw103. PMID 27471228.
  3. ^ Eberhard, W. G. (1985). Sexual selection and animal genitalia. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  4. ^ José Iglesias; Lidia Fuentes; Roger Villanueva, eds. (2014). Cephalopod Culture. Springer. p. 29. ISBN 9789401786485. Retrieved 23 August 2015.
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  6. ^ Chapman, R.F.; Douglas, Angela E. (2013). The Insects: Structure and Function. p. 304. ISBN 9780521113892. Retrieved 23 August 2015.
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  9. ^ "Hemipenes of snakes and lizards". University of Colorado Boulder Museum of Natural History. Archived from the original on 26 August 2015. Retrieved 23 August 2015.
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  28. ^ Brennan, P.L.R.; Prum, R.O.; Hayssen, Virginia (February 2012). "The erection mechanism of the ratite penis" (PDF). Journal of Zoology. 286 (2): 140–144. doi:10.1111/j.1469-7998.2011.00858.x.
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  30. ^ Adler, M. (2010). "Sexual Conflict in Waterfowl: Why do Females Resist Extrapair Copulations?". Behavioral Ecology. 21: 182–192. doi:10.1093/beheco/arp160.