metamere是什么意思,metamere的意思翻译、用法、同义词、例句
metamere英标
英:/''metəmɪə/
常用词典
n. 体节(等于metamer)
同义词
n.|somite/somatome/arthromere;体节(等于metamer)
专业解析
metamere(中文常译为“体节”或“节”)是动物学,特别是无脊椎动物学(如环节动物门、节肢动物门)和脊椎动物胚胎学中的一个核心概念。它指的是动物身体沿其前后纵轴(头尾轴)方向重复出现的、具有相似或相同基本结构的身体分段单位。
以下是关于metamere 的详细解释:
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基本定义与结构特征:
- 一个metamere 是构成分节动物(Metameric animals)身体的一系列相似或同源单元中的一个。
- 每个体节通常包含一套重复的器官系统或结构成分。例如,在典型的环节动物(如蚯蚓)中,每个体节可能包含:
- 一部分体腔(分节排列的体腔称为“肠体腔”)。
- 一对排泄器官(如后肾管)。
- 一对神经节(构成链状神经系统的节点)。
- 一套肌肉(环肌和纵肌)。
- 血管(如背血管和腹血管的连接)。
- 体节之间通常有隔膜分隔。
- 体节的外部形态常表现为身体表面的环纹或分节现象。
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功能与生物学意义:
- 运动灵活性: 分节结构允许身体进行更复杂、更灵活的波浪式运动(如蚯蚓的蠕动),这对于在土壤中掘穴或在水中游泳至关重要。
- 功能特化: 虽然体节在基本结构上相似,但在进化过程中,不同部位的体节常常发生特化以适应特定功能。例如,在节肢动物中,头部体节特化出感觉器官和口器,胸部体节特化出附肢(足、翅),腹部体节则可能与生殖、呼吸等功能相关。
- 生长与再生: 分节结构可能有利于生长(在身体后端添加新的体节)和再生(受损体节的修复或替换)。
- 发育模块化: 在胚胎发育中,体节的形成(称为“分节作用”)是一个高度调控的过程。体节作为发育模块,由特定的基因(如分节基因)控制其形成和分化,是研究胚胎发育模式形成的经典模型(尤其在果蝇和小鼠等模式生物中)。
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相关概念:
- 分节现象: 身体由一系列体节构成的现象称为分节现象。它是动物身体构型的一种重要形式。
- 同律分节: 指身体各体节形态和功能基本相似,如蚯蚓的大部分体节。
- 异律分节: 指身体不同部位的体节在形态和功能上发生显著分化,形成不同的体区(如头、胸、腹),如昆虫、甲壳动物等节肢动物。
- 体节器: 指存在于每个体节中的成对结构,如环节动物的后肾管(排泄)、疣足(运动/呼吸)。
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分布:
- 分节现象在无脊椎动物中尤为突出,是环节动物门(Annelida,如蚯蚓、沙蚕)和节肢动物门(Arthropoda,如昆虫、甲壳动物、蜘蛛)的关键特征。
- 在脊索动物门(Chordata),包括脊椎动物亚门(Vertebrata),分节现象主要体现在胚胎发育阶段(如体节Somite的形成,发育成脊椎骨、骨骼肌、真皮等)和成体的某些结构上(如脊柱的脊椎骨序列、肋骨的排列、外周神经的节段性分布)。脊椎动物的分节不如环节动物和节肢动物那样贯穿整个身体且外部明显。
Metamere(体节) 是动物身体结构的一种基本重复单元,沿头尾轴排列。它是环节动物和节肢动物的标志性特征,在脊椎动物胚胎发育和成体某些结构中也有体现。体节提供了运动灵活性,并允许不同部位的功能特化,其形成是胚胎发育中高度调控的模块化过程。理解体节对于认识动物多样性、演化以及发育生物学至关重要。
来源参考:
- 定义和基本概念主要基于动物学、发育生物学和比较解剖学的权威教科书和学术共识。例如:
- Campbell Biology (生物学领域广泛使用的经典教材)
- Gilbert, S. F. Developmental Biology (发育生物学权威教材)
- Brusca, R. C., & Brusca, G. J. Invertebrates (无脊椎动物学权威专著)
- 关于分节基因和发育调控的细节,可参考发育生物学领域的专业文献和数据库(如NCBI PubMed上的相关研究论文)。
网络扩展资料
“Metamere”是生物学中的一个术语,主要描述某些动物身体的分节结构。以下是详细解释:
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定义
Metamere(体节)指动物身体沿纵轴重复排列的相似节段,常见于环节动物(如蚯蚓)和节肢动物(如昆虫)等。例如,蚯蚓的每一体节可能包含相似的器官和结构。
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发音与词性
- 英式发音:/ˈmetəˌmɪə/
- 美式发音:/ˈmetəˌmɪr/
- 词性:名词;形容词形式为 metameric,副词为 metamerically。
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相关概念
- 同义词:Somite(体节),但该词更常用于胚胎学,指脊椎动物胚胎发育过程中中胚层形成的分节结构。
- 体节现象:即“metamerism”,指生物体通过重复体节实现形态和功能分区的现象。
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应用领域
该术语主要用于动物解剖学、发育生物学及进化研究,帮助描述生物体结构的重复性和多样性。
如需更专业的胚胎学或进化机制解释,建议参考生物学教材或学术论文。
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