Der Zahnfee hier funktioniert nicht: Die Struktur des Zahnschmelzes von Krokodilen und ihren prÀhistorischen Vorfahren

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Sie betreten einen Flur mit gedĂ€mpftem Licht, in dem Ihnen bedĂŒrftige Seelen begegnen, gequĂ€lt von Schmerz und Leiden. Doch hier wird es ihnen keine Ruhe geben, denn hinter jeder TĂŒr wartet noch mehr Qual und Angst, die alle Zellen ihres Körpers erfĂŒllen und alle Gedanken durchdringen. Sie nĂ€hern sich einer der TĂŒren, hinter der höllisches Kratzen und Brummen zu hören ist, das bis in die Knochen geht. Ihren restlichen Mut zusammennehmend, strecken Sie die vom Grauen kalte Hand zur TĂŒrklinke aus, als plötzlich jemand von hinten Ihre Schulter berĂŒhrt, und Sie zucken vor Überraschung zusammen und drehen sich um. "Der Arzt wird in ein paar Minuten frei. Setzen Sie sich, wir rufen Sie", teilt Ihnen die sanfte Stimme der Krankenschwester mit. Offensichtlich stellen sich einige Menschen den Besuch beim Zahnarzt genau so vor und haben ein Ă€ußerst negatives Bild von diesen "Sadisten" in weißen Kitteln. Aber heute werden wir nicht ĂŒber Zahnarztangst sprechen, sondern ĂŒber Krokodile. Ja, genau ĂŒber diese, genauer gesagt ĂŒber ihre ZĂ€hnchen, die keiner zahnĂ€rztlichen Behandlung bedĂŒrfen.

Wissenschaftler der UniversitĂ€t von Missouri (USA) haben eine Untersuchung der ZĂ€hne von Krokodilen durchgefĂŒhrt, die interessante Eigenschaften des Schmelzes dieser perfekten JĂ€ger gezeigt hat, die auf ihre Kiefer angewiesen sind. Was haben die Wissenschaftler herausgefunden? Wie unterscheiden sich die ZĂ€hne moderner Krokodile von ihren prĂ€historischen Verwandten und welchen Nutzen hat diese Forschung? Darum werden wir im Bericht der Forschungsgruppe erfahren.

Basis der Forschung

FĂŒr die meisten Wirbeltiere sind ZĂ€hne ein unverzichtbares Attribut zur Nahrungsaufnahme und -verwertung (AmeisenbĂ€ren ausgenommen). Einige Raubtiere verlassen sich bei der Jagd auf Geschwindigkeit (Geparden), andere auf das Kollektiv (Löwen), und fĂŒr einige spielt die StĂ€rke ihres Bisses eine große Rolle. Das gilt auch fĂŒr Krokodile, die sich ihren Opfern im Wasser nĂ€hern und sie mit ihren krĂ€ftigen Kiefern packen. Damit das Opfer nicht entkommen kann, muss der Griff stark sein, was zu hohen KrĂ€ften auf die Knochenstruktur fĂŒhrt. Um die negativen Auswirkungen ihrer krĂ€ftigen Bisse auszugleichen, verfĂŒgen Krokodile ĂŒber einen sekundĂ€ren knöchernen Gaumen, der fest mit dem SchĂ€del verbunden ist.

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Anschauliche Demonstration des Schließens und Öffnens des Kiefers eines Krokodils.

Ein wesentliches Merkmal der Krokodilkörper sind ihre kontinuierliche Erneuerung, wenn die alten abgenutzt sind. Die ZÀhne der Krokodile Àhneln einer Matroschka, in deren Innerem neue ZÀhne wachsen. Etwa alle zwei Jahre wird jeder Zahn im Kiefer durch einen neuen ersetzt.

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Achten Sie darauf, wie fest dieser "Zahnfang" schließt.

Die ZĂ€hne der Krokodile lassen sich in mehrere Kategorien nach Form und Funktion unterteilen. An der Vorderseite des Kiefers befinden sich vier große ReißzĂ€hne, die fĂŒr den effektiven Fang von Beute nötig sind. In der Mitte befinden sich dickere ZĂ€hne, die entlang des Kiefers zunehmen. Dieser Teil dient dem Zerreißen der Beute. An der Basis weiten sich die ZĂ€hne und werden flacher, was es den Krokodilen ermöglicht, Muscheln und Schildkrötenpanzer wie Sonnenblumenkerne zu knacken.

Wie stark ist der Kiefer eines Krokodils? NatĂŒrlich hĂ€ngt das von seiner GrĂ¶ĂŸe und Art ab. Zum Beispiel wurde 2003 festgestellt, dass ein 272 Kilogramm schwerer Mississippi-Alligator mit einer Kraft von etwa 9500 N beißt (N - Newton, 1 N = 1 kg·m/sÂČ). Ein 1308 Kilogramm schwerer Spitzenkrokodil hingegen zeigte erstaunliche 34500 N. Zum Vergleich: Die maximale Beißkraft eines Menschen betrĂ€gt etwa 1498 N.

Die Beißkraft hĂ€ngt weniger von den ZĂ€hnen als vielmehr von den Kiefermuskeln ab. Bei Krokodilen sind diese Muskeln sehr stark ausgeprĂ€gt und zahlreich. Es gibt jedoch einen deutlichen Unterschied zwischen den krĂ€ftig entwickelten Muskeln, die fĂŒr das Schließen des Mauls verantwortlich sind (was die Beißkraft bestimmt), und den schwĂ€cheren Muskeln, die fĂŒr das Öffnen des Mauls verantwortlich sind. Dies erklĂ€rt, warum ein geschlossenes Maul eines Krokodils mit einfachem Tape gehalten werden kann.

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Zeig mal, wer dich so klein genannt hat.

Aber der Kiefer der Krokodile ist nicht nur fĂŒr gnadenlose Tötungen zur ErnĂ€hrung nötig, sondern auch fĂŒr die FĂŒrsorge ihrer Nachkommen. Die Krokodilweibchen transportieren oft ihre Nachkommen in ihren Kiefern (es ist schwer, einen sichereren Platz fĂŒr sie zu finden, da kaum jemand daran denkt, dorthin zu greifen). Der Kiefer der Krokodile ist mit sehr empfindlichen Rezeptoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, die Beißkraft zu regulieren, sodass sie die Beute besser festhalten oder vorsichtig ihre Kleinen transportieren können.

Die ZĂ€hne eines Menschen wachsen leider nach dem Verlust der alten nicht nach, aber es gibt etwas Gemeinsames mit Krokodilen – den Zahnschmelz.

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Bild Nr. 1: der kaudale Zahn des Mississippi-Alligators (Alligator mississippiensis).

Der Schmelz ist die Ă€ußere HĂŒlle des Kronenbereichs eines Zahns. Dies ist der stĂ€rkste Teil des menschlichen Körpers, wie auch bei vielen anderen Wirbeltieren. Allerdings, wie wir wissen, verĂ€ndern sich unsere ZĂ€hne nicht, weshalb unser Schmelz dicker sein sollte. Krokodile hingegen wechseln ihre abgenutzten ZĂ€hne gegen neue, weshalb dicker Schmelz nicht notwendig ist. Das klingt logisch, aber ist es wirklich so?

Wissenschaftler sagen, dass das VerstÀndnis der VerÀnderungen im Schmelz innerhalb eines Taksons in Zukunft helfen wird, die Struktur des Schmelzes entsprechend der Biomechanik und der ErnÀhrung des Tieres besser zu verstehen.

Krokodile, genauer gesagt Alligator mississippiensis, eignen sich hervorragend fĂŒr diese Untersuchung aus mehreren GrĂŒnden. Erstens verĂ€ndern sich ihre ZĂ€hne, die Beißkraft und die Schmelzstruktur je nach Alter und GrĂ¶ĂŸe des Individuums, was auch durch eine VerĂ€nderung der ErnĂ€hrung beeinflusst wird. Zweitens haben die ZĂ€hne der Krokodile je nach Stellung im Kiefer unterschiedliche Morphologien.

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Bild Nr. 2: a und b zeigen den Unterschied zwischen den ZĂ€hnen großer und kleiner Individuen, wĂ€hrend c und e die ZĂ€hne fossiler Vorfahren der modernen Krokodile zeigen.

Die rostralen ZĂ€hne sind dĂŒnn und werden zum Fangen von Beute verwendet, wĂ€hrend die kaudalen ZĂ€hne stumpf sind und mit höheren BeißkrĂ€ften zum Zerstoßen verwendet werden. Mit anderen Worten, die Belastung auf den Zahn hĂ€ngt von seiner Position im Kiefer und von der GrĂ¶ĂŸe des Besitzers dieses Kiefers ab.

In dieser Studie werden die Ergebnisse der Analyse und Messung der absoluten Schmelzdicke (AET) und der grĂ¶ĂŸenstandardisierten (relativen) Schmelzdicke (RET) der ZĂ€hne von Krokodilen prĂ€sentiert.

AET ist eine SchĂ€tzung des durchschnittlichen Abstands vom Ameloblast-DentinĂŒbergang zur Ă€ußeren OberflĂ€che des Schmelzes und stellt eine lineare Messung dar. RET hingegen ist eine dimensionslose GrĂ¶ĂŸe, die den Vergleich der relativen Schmelzdicke in verschiedenen MaßstĂ€ben ermöglicht.

Wissenschaftler haben die AET und RET der rostralen (im "Schnauze" des Kiefers), intermediÀren (in der Mitte der Reihe) und kaudalen (an der Basis des Kiefers) ZÀhne von sieben Individuen der Art bewertet. Alligator mississippiensis.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Struktur des Schmelzes von der ErnĂ€hrung des Individuums und der gesamten Art abhĂ€ngt. Bei Krokodilen ist die ErnĂ€hrung sehr umfangreich (was sie fangen, wird das Mittagessen sein), unterscheidet sich jedoch von der ihrer Verwandten, die lĂ€ngst ausgestorben sind. Um dies aus der Perspektive des Schmelzes zu ĂŒberprĂŒfen, fĂŒhrten Wissenschaftler eine Analyse von AET und RET fossiler Proben durch. Protosuchidae (UCMP 97638), Iharkutosuchus (MTM VER 2018.837) und Allognathosuchus (YPM-PU 16989). Protosuchidae ist ein Vertreter der Jurazeit, Iharkutosuchus der Kreidezeit, und Allognathosuchus des EozĂ€ns.

Vor Beginn der tatsĂ€chlichen Messungen fĂŒhrten die Forscher ein Brainstorming durch und schlugen mehrere theoretische Hypothesen vor:

  • Hypothese 1a — da AET eine lineare Maßnahme ist und von der GrĂ¶ĂŸe abhĂ€ngt, wird angenommen, dass die Varianz in AET am besten durch die GrĂ¶ĂŸe des SchĂ€dels erklĂ€rt werden kann;
  • Hypothese 1b — da RET nach GrĂ¶ĂŸe standardisiert ist, wird angenommen, dass die Varianz in RET am besten durch die Position des Zahns erklĂ€rt werden kann;
  • Hypothese 2a — da AET und die SchĂ€delĂ€nge lineare Maße der GrĂ¶ĂŸe sind, sollten sie mit isometrischer Neigung skaliert werden;
  • Hypothese 2b — da die kaudalen ZĂ€hne die grĂ¶ĂŸten BisskrĂ€fte im Zahnbereich erfahren, wird RET bei kaudalen ZĂ€hnen höher sein.

In den folgenden Tabellen sind die Daten der Proben (Krokodil-SchĂ€del der Art Alligator mississippiensis, entnommen aus dem Rockefeller-Wildreservat in Grand Chenier, Louisiana, und fossilen Proben) aufgefĂŒhrt.

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Tabelle Nr. 1: Daten zur Zahnschmierung von Krokodilen (rostral, intermediÀr und kaudal).

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Tabelle Nr. 2: Zahndaten (LSkull — SchĂ€delgrĂ¶ĂŸe, hCrown — Kronenhöhe, VE — Volumen des Schmelzes, VD — Volumen des Dentin, SAEDJ — FlĂ€che der Schmelz-Dentin-Schnittstelle, AET — absolute Schmelzdicke, RET — relative Schmelzdicke).

Ergebnisse der Studie

Basierend auf den zahnmedizinischen Daten, die in Tabelle Nr. 2 dargestellt sind, kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Schmelzdicke isometrisch mit der SchĂ€delgrĂ¶ĂŸe skaliert, unabhĂ€ngig von der Zahnposition.

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Tabelle Nr. 3: Werte von AET und RET in AbhÀngigkeit von den Variablen.

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Abbildung Nr. 3: Skalierung von AET/RET in Bezug auf die SchĂ€delgrĂ¶ĂŸe.

Gleichzeitig ist die Schmelzdicke an den kaudalen ZĂ€hnen erheblich grĂ¶ĂŸer als an den anderen, hĂ€ngt jedoch ebenfalls nicht von der SchĂ€delgrĂ¶ĂŸe ab.

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Tabelle Nr. 4: Durchschnittswerte der Zahnschmelzdicke bei höheren Wirbeltieren (Crocodyliform – ĂŒbertaxonomische Gruppe von Krokodilen, Dinosaur – Dinosauier, Artiodactyl – Paarhufer, Odontocete – Unterordnung von Walen, Perissodactyl – Unpaarhufer, Primate – Primaten, Rodent – Nagetiere).

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Bild Nr. 4: Die Zahnschmelzdicke der kaudalen ZĂ€hne ist grĂ¶ĂŸer als die der anderen.

Die Daten zur Skalierung (Tab. Nr. 3) bestÀtigten Hypothese 1a, die den Zusammenhang zwischen dem Wert von AET und der SchÀdel-lÀnge erklÀrt, und nicht von der Zahnposition abhÀngt. Die Werte von RET hingegen hÀngen im Gegenteil von der Position der ZÀhne in der Reihe ab und nicht von der SchÀdel-lÀnge, was Hypothese 1b bestÀtigt.

Die ĂŒbrigen Hypothesen (2a und 2b) wurden ebenfalls bestĂ€tigt, was sich aus den Daten zur Analyse der durchschnittlichen Zahnschmelzdicke mit unterschiedlicher Position in der Reihe ableiten lĂ€sst.

Der Vergleich der Zahnschmelzdicke zwischen dem modernen Mississippi-Alligator und seinen urzeitlichen Vorfahren zeigte viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. So ist die Zahnschmelzdicke bei Allognathosuchus etwa 33 % dicker als bei modernen Krokodilen (Bild unten).

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Bild Nr. 5: Vergleich der durchschnittlichen Zahnschmelzdicke zwischen dem Alligator und fossilen Krokodilen anhand der Höhe der Zahnkrone.

Zusammenfassend sind die Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass die Zahnschmelzdicke direkt von der Rolle der ZĂ€hne abhĂ€ngt. Wenn diese ZĂ€hne zum Zerkleinern notwendig sind, ist ihre Schmelzschicht deutlich dicker. Es wurde festgestellt, dass der Druck (Kraft der Kompression) auf den kaudalen ZĂ€hnen höher ist als auf den rostralen. Dies hĂ€ngt genau mit ihrer Rolle zusammen – der Beute Halt zu geben und Knochen zu zerkleinern. Somit verhindert eine dickere Zahnschmelzschicht SchĂ€den an den ZĂ€hnen, die wĂ€hrend der Nahrungsaufnahme maximal belastet werden. Und tatsĂ€chlich zeigen die Daten, dass die kaudalen ZĂ€hne der Krokodile deutlich seltener brechen, trotz erheblicher Belastungen.

DarĂŒber hinaus wurde festgestellt, dass bei den ZĂ€hnen Allognathosuchus die Zahnschmelzdicke erheblich dicker ist als bei anderen untersuchten Krokodilen. Es wird angenommen, dass diese fossile Art bevorzugt von Schildkröten lebte und zum Zerkleinern ihrer Panzer starke ZĂ€hne und dicken Zahnschmelz benötigte.

Die Wissenschaftler haben auch die Zahnschmelzdicke von Krokodilen mit einigen Dinosauriern verglichen, die entsprechend ihres vermuteten Gewichts und ihrer GrĂ¶ĂŸe ausgewĂ€hlt wurden. Diese Analyse zeigte, dass die Zahnschmelz der Krokodile dicker war (Diagramm unten).

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Bild Nr. 6: Vergleich der Zahnschmelzdicke von Krokodilen und Dinosauriern.

Es ist interessant, dass der Zahnschmelz bei Theropoden fast die gleiche Dicke hatte wie bei dem deutlich kleineren Allognathosuchus und sogar bei modernen Krokodilen. Es ist logisch, dass die Zahnstruktur der Krokodile durch ihr Verhalten im Hinblick auf Jagd und ErnÀhrung erklÀrt wird.

Trotz ihrer Rekorde ist der Zahnschmelz bei Archosauriern (Krokodile, Dinosaurier, Flugsaurier usw.) dĂŒnner als bei SĂ€ugetieren.

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Bild Nr. 7: Vergleich der Zahnschmelzdicke (AET) von Krokodilen und einigen SĂ€ugetierarten.

Warum ist der Zahnschmelz von JĂ€gern, die stark auf ihre Kiefer angewiesen sind, dĂŒnner als der von SĂ€ugetieren? Die Antwort auf diese Frage liegt bereits zu Beginn: die Erneuerung abgenutzter ZĂ€hne durch neue. Obwohl Krokodile harte ZĂ€hne haben, benötigen sie keine ĂŒbermĂ€ĂŸig starken, da immer ein neuer Zahn als Ersatz fĂŒr einen gebrochenen kommt. Bei SĂ€ugetieren ist dies (grĂ¶ĂŸtenteils) nicht der Fall.

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Bild Nr. 8: Vergleich der Zahnschmelzdicke (RET) von Krokodilen und einigen SĂ€ugetierarten.

Genauer gesagt variiert die Zahnschmelzdicke bei Archosauriern im Bereich von 0,01 bis 0,314 mm, wÀhrend sie bei SÀugetieren von 0,08 bis 2,3 mm liegt. Der Unterschied ist, wie man so schön sagt, offensichtlich.

FĂŒr eine detailliertere Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen empfehle ich einen Blick auf Bericht von Wissenschaftlern.

Epilog

ZĂ€hne sind, so seltsam es auch klingen mag, ein Ă€ußerst wichtiges Werkzeug zur Nahrungsaufnahme. Ja, der moderne Mensch kann immer einen Defekt, der mit den ZĂ€hnen verbunden ist, beheben, aber unter den Vertretern der Wildnis gibt es keine ZahnĂ€rzte. Selbst der Mensch wusste nicht immer, was Zahnbehandlungen sind. Daher wĂ€hlen einige Arten starke und langlebige ZĂ€hne, wĂ€hrend andere es vorziehen, sie wie Handschuhe zu wechseln. Krokodile und ihre entfernten Verwandten können beiden Gruppen zugeordnet werden. Der Zahnschmelz an ZĂ€hnen, die fĂŒr das effektive Festhalten von Beute und das Zerkleinern von Knochen notwendig sind, ist bei Krokodilen ziemlich dick, aber angesichts der erheblichen Belastungen nutzen sich ihre ZĂ€hne dennoch ab und brechen manchmal. In solchen FĂ€llen kommt ein neuer Zahn an die Stelle des alten.

FĂŒr den Menschen ist eine der markantesten Eigenschaften der gegenĂŒberliegende große Zeh, der uns in vielen Vorhaben enorm geholfen hat, angefangen bei "einen Stock nehmen und den lĂ€stigen Nachbarn am Ast treffen" bis hin zu "einen Stift nehmen und ein Sonett schreiben". FĂŒr Krokodile sind es jedoch ihre Kiefer, insbesondere die ZĂ€hne, die als dieses Werkzeug dienen. Genau dieser Teil des Körpers macht Krokodile zu so gefĂ€hrlichen und tödlichen JĂ€gern, die man lieber meiden sollte.

Freitags Off-Topic:

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Ein sehr neugieriger und Ă€sthetisch schöner Kurzfilm, in dem das Krokodil — nicht ganz ein Krokodil ist.

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Ein Cartoon darĂŒber, wie man verdĂ€chtigen „Ästen“ im Wasser nicht vertrauen sollte, besonders wenn du eine Gnuantilope bist.

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Quelle: habr.com

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