フェルト素材は、毛状または糸状(毛のような)繊維が密集または絡み合って、フェルトまたはフェルトのような構造を形成します。
フェルトティッシュの利点
グレイの解剖学では、真皮は「フェルト状の結合組織で、弾性繊維の量は様々で、血管、リンパ管、神経が多数存在する」と説明されている。 [ 1] [要ページ]動脈の外膜(外膜)を説明する際、グレイは「...主に、細かく密集した白い結合組織の束がフェルト状になっている」と述べている。[1] [要ページ]このような結合組織の種類では、フェルト構造が局所的な応力を分散させることで引き裂きに対する抵抗力を高め、組織の形状に関係なく、2次元または3次元で衝撃吸収性と弾力性を同時に与える。 [2]言い換えれば、特定の種類のフェルト化により、構造の挙動に[漠然と]制御可能な等方性または異方性が生じる可能性がある。 [3]
動物学
哺乳類
健康な哺乳類の毛が真にフェルト化しているのは珍しいが、多くの動物、特に季節的に寒冷または湿潤な気候や環境に生息する動物は、通常、外側のガードヘアーのコートの下に隠れている、いわゆる下毛と芒毛を持つ。 [4]軽くフェルト化したウールのマットを形成することもある。このような下毛は、通常、細かいウールのような質感に縮れており、ワックス状の撥水性ラノリンを含んでいる。塊になると、断熱性のある空気を保持し、水を遮断する役割を果たす。季節的に寒冷な地域に生息する多くの種では、冬毛は春に塊になって抜け落ちる。牧畜民は、毛刈りをすることなく、商業目的でウールを集めることができる。[5]
アフリカの一部に生息する地上性のネズミ属の種は、巣穴や大きな平らな物体の下に様々な繊維でできた球形の巣を作ります。 [要出典]ウサギ、特にSylvilagus属の種は、巣作りの材料として自身の毛皮を主成分とします。[6]捕食性哺乳類のアメリカコイチイ( Mustela nivalis ) は、獲物から毛皮を集めたり、すでに毛皮が敷かれた獲物の巣に巣を作ったりします。その毛皮はフェルト状の巣の裏地になります。[7]
鳥類
ハタオリドリ科のハタオリドリは、巣を編んで作ります。巣は、互いに、また巣の周りの材料とフェルト状になる、綿毛のような材料で裏打ちされています。スズメは、小枝で作った巣を作り、綿毛のような材料で裏打ちします。他の鳥は、巣を作る際にほとんど編まず、代わりに、小枝や巣穴の壁で支えられた、繊維質で綿毛のような材料、例えば、上質の羊毛、苔、地衣類、クモの巣、綿の房、クモの毛羽、樹皮の鱗片などで巣を作ります。博物学者のジェームズ・レニーは、「また、絶対に忘れてはならないのは、巣を置いた茂みの枝にしっかりと固定することです。羊毛でフェルト化した苔の帯を、下側と側部の両方で、隣接する枝のすべてに巻き付けます」と述べています。[要出典] 営巣期には、このような鳥は適切な材料を熱心に探すようになるのが一般的で、羽毛や羊毛の房が罠の餌として使われることがあります。[明確化]ゴシキヒワ(Carduelis属)はフェルトの巣を作ります。ハチドリもクモの巣や苔で同じことを行います。Prinia 属やCisticola属の小型のウグイスのような鳥は、巣をフェルト素材で厚く覆うか、または完全にフェルト素材で作ります。[8] [9]地上で営巣する鳥は、織物よりもフェルト素材を使用することが多いです。たとえば、放棄された巣から採取される貴重な羽毛で有名なケワタガモ(Somateria mollissima)は、断熱材として自分の羽毛をごく薄くフェルト化したボウルに卵を産みます。[要出典]
無脊椎動物

一部の昆虫の外皮はフェルト状の物質で覆われている。これは通常生体組織ではなく、過度の乾燥や湿気から身を守るワックス状の繊維でできている。これは半翅目(カメムシ科)のいくつかの科でよく見られる。種によっては幼虫の外皮としてのみ存在するが、他の種、例えば多くの Coccoidea (綿状のクッションスケールIcerya purchasiやDactylopius属のコチニールカイガラムシなど)では、昆虫の生涯を通じて分泌され、昆虫自身というよりも卵を保護する役割を主に果たしている。[10]他の種、例えばEriosomatinae亜科の多くのウール状のアブラムシでは、最も多くの綿毛が成虫に生えている。[11]
ニクロフォラス属の埋葬甲虫は、幼虫のために死骸から毛皮や羽毛を剥ぎ取り、それを掘った巣穴の裏地や補強材として使うことで知られている。[12]この習性が偶然なのか、あるいは種にとってどれほど重要なのかは不明である。フランスの博物学者で昆虫学者のジャン=アンリ・ファーブルは、調査した種が羽毛や毛の生えた食物に依存せず、爬虫類、両生類、魚類も利用できることを実証した。[13]
ハチドリ科のカードバチは、クモ形類植物から集めた繊維や、動物の毛など他の繊維を使って巣を作ります。 [14]
クモの卵のケースは、一部または大部分がフェルト状の絹でできています。さまざまな種類のトタテグモの巣穴の蓋の構造は異なりますが、大部分は土やそれに似た素材でできており、部分的にフェルト状の絹で補強されています。[引用が必要]
植物学
植物学では、フェルト状とは「毛が絡み合ってもつれている」と定義されています。[15]フェルト状の覆いは、草食動物や風、風で飛ばされた砂、紫外線、干ばつ、乾燥から植物を保護します。[要出典]一例として、Cephalocereus senilis (老人サボテン) があります。このサボテンには放射状の棘があり、白い毛の絡まった被膜に成長して、緑色の組織と棘を隠します。フェルトは、強い放射線、風、霜、草食動物から植物を保護します。[16]このようなサボテンの毛状の繊維の塊は、枕の詰め物として使われてきました。[17]
菌類学

菌類の組織のほとんどは糸状で、フェルト化しやすいもつれ状に成長しやすい。維管束植物は細胞が成長して巨大なもつれを形成できる形になることはめったにないが、菌類は菌糸を絡ませてフェルト化させる以外に組織を形成することはほとんどできない。[明確化]菌糸や膜を含むキノコの組織のほとんどは、吻合してフェルト化した菌糸で形成される。テングタケの傘の斑点は、菌糸の残存組織がフェルト状に集まってできたものである。[18]
参考文献
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