
多生歯類とは、歯が継続的に生え変わる動物のことである。対照的に、二生歯類は連続した2組の歯のみを持つのが特徴である。[1]
多歯類には、ほとんどの歯のある魚類、ワニやヤモリなどの多くの爬虫類[2] [3] [4]、および他のほとんどの脊椎動物が含まれますが、哺乳類は主な例外ですが、絶対的な例外ではありません。
成長
新しい永久歯は、通常、古い歯の下またはすぐ後ろに、歯板の幹細胞から顎の中で成長します。[5]若い動物は通常、孵化時に完全な歯セットを持っており、卵では歯の変化はありません。数日以内に、通常顎の後ろで歯の交換が始まり、波のように前方に進みます。平均して、歯は数ヶ月ごとに交換されます。
ワニ
ワニは、哺乳類以外の脊椎動物の中で唯一、歯槽を持つ動物である。[6] ワニは、成熟した機能歯の下に、1年に1回、交換用の後継歯(小さな交換歯)を生やし、ワニの生涯で各歯は最大50回交換される。[7]ワニは、人間の歯の再生について研究されている。[7]
哺乳類の進化
マナティー、ゾウ、カンガルーは哺乳類の中でも珍しく、生涯に一度しか歯が生え変わらない(二生歯)他のほとんどの哺乳類とは対照的に、多生歯類である。現存する他のほとんどの哺乳類は多生歯類ではないが、哺乳類の祖先は多生歯類だった。獣弓類の進化の過程で、哺乳類が非常に小さく寿命が短かった時期があり、歯の摩耗によって歯を絶えず交換するという大きな選択圧は生じなかった。その代わりに、哺乳類は節足動物の外骨格を砕くことができるユニットを形成する異なるタイプの歯を進化させた。臼歯は進化の後期に出現した(角類やディプロドクスではより早い段階で出現した[8])。哺乳類は食物を咀嚼(そしゃく)するが、これにはしっかりと付着した強い歯と隙間のない「完全な」歯列が必要である。
マナティには切歯や犬歯はなく、臼歯と小臼歯に明確に区別されていない一組の臼歯があるだけである。これらの歯は生涯を通じて継続的に生え変わり、口の前方の古い歯が抜け落ちると、後方に新しい歯が生えてくる。このプロセスは「後臼歯進行」または「行進臼歯」として知られている。[9]
参照
参考文献
- ^ Buchtová, M.; Štembírek, J.; Glocová , K.; Matalová, E.; Tucker, AS (2012 年 5 月)。「歯板の早期退縮が二生歯列の発達の基盤となっている」。Journal of Dental Research。91 ( 5 ): 491–498。doi : 10.1177 /0022034512442896。PMID 22442052。S2CID 206417026 。
- ^ 「ヒョウモントカゲモドキの歯の置換メカニズム」。2015年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。[自費出版元? ]
- ^ フエンザリダ、マルセラ;レムス、スーシ。イジャネス、フリオ。モンティエル、エンリケ。アクーニャ、オルガ。デビッド・レムス(2000)。 「トカゲの歯 (Liolaemusgravenhorsti) の糖残留物の組織化学的検出: レクチン結合研究」。生物学的研究。33 (3–4): 215–226。土井:10.4067/s0716-97602000000300008。PMID 15696682。
- ^ Gaete, Marcia; Tucker, Abigail S. (2013年9月3日). 「ヘビの歯の複数世代の組織的出現はWnt/ベータカテニンシグナル伝達の活性化によって調節不全になる」. PLOS ONE . 8 (9): e74484. Bibcode :2013PLoSO...874484G. doi : 10.1371/journal.pone.0074484 . PMC 3760860. PMID 24019968 .
- ^ Whitlock, John A; Richman, Joy M (2013年6月). 「羊膜類における歯の置換の生物学」. International Journal of Oral Science . 5 (2): 66–70. doi :10.1038/ijos.2013.36. PMC 3707075. PMID 23788284 .
- ^ LeBlanc, Aaron RH; Reisz, Robert R. (2013年9月4日). 「最古の草食四肢動物の歯周靭帯、セメント質、歯槽骨、およびその進化的意義」. PLOS ONE . 8 (9): e74697. Bibcode :2013PLoSO...874697L. doi : 10.1371/journal.pone.0074697 . PMC 3762739. PMID 24023957 .
- ^ ab Wu, Ping; Wu, Xiaoshan; Jiang, Ting-Xin; Elsey, Ruth M.; Temple, Bradley L.; Divers, Stephen J.; Glenn, Travis C.; Yuan, Kuo; Chen, Min-Huey; Widelitz, Randall B.; Chuong, Cheng-Ming (2013年5月28日). 「特殊な幹細胞ニッチがアリゲーター歯の反復再生を可能にする」Proceedings of the National Academy of Sciences . 110 (22): E2009-18. Bibcode :2013PNAS..110E2009W. doi : 10.1073/pnas.1213202110 . PMC 3670376 . PMID 23671090.
- ^ D'Emic, Michael D.; Whitlock, John A.; Smith, Kathlyn M.; Fisher, Daniel C.; Wilson, Jeffrey A. (2013年7月17日). 「竜脚類恐竜における高歯交換率の進化」. PLOS ONE . 8 (7): e69235. Bibcode :2013PLoSO...869235D. doi : 10.1371/journal.pone.0069235 . PMC 3714237. PMID 23874921 .
- ^ “マナティーの適応:頭部”。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月7日閲覧。[信頼できない情報源? ]
さらに読む
- Tucker, Abigail S.; Fraser, Gareth J. (2014 年 1 月)。「歯の再生の進化と発達の多様性」(PDF)。細胞と発生生物学のセミナー。25–26: 71–80。doi : 10.1016 /j.semcdb.2013.12.013。PMID 24406627 。
- Fraser, Gareth J.; Meredith Smith, Moya ( 2011 年 3 月 15 日)。「脊椎動物の歯列発達パターンの進化: 口腔咽頭に特有のメカニズム」。実験動物学ジャーナルパート B: 分子および発達進化。316B (2): 99–112。Bibcode :2011JEZB..316...99F。doi : 10.1002/jez.b.21387。PMID 21328527 。
