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Dorsal-fin spine growth of Heterodontus portusjacksoni: a general model that applies to dorsal-fin spines of chondrichthyans?

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Abstract:

A prospective model of dorsal-fin spine growth in chondrichthyans is devised by studying the growth of spines from captive and wild Heterodontus portusjacksoni injected with several fluorochromes. Evidence was found for only two dentine layers in the spine trunk of H. portusjacksoni, contrasting with conjectures about the presence of a third middle dentine layer in some squalids. The spines have three simultaneous growth zones. The first growth zone is along the internal edge of the inner trunk dentine layer, where growth bands are deposited towards the centre (centripetally), increasing spine length and width by pressure against the cartilage rod. The second growth zone is along the external edge of the outer trunk dentine layer at the spine base, where growth bands are deposited in an opposite direction to the centre (centrifugally), increasing spine width. A third growth zone at the base of the cap enables downward expansion over the trunk. The model of concentric cones describes correctly the inner dentine layer growth pattern, whereas the outer dentine layer growth increments appear to be related to the external bands on the surface of the trunk. Growth increments from the three growth zones of the spine are all potentially useful for age estimation.

Nous mettons au point un modèle prospectif de la croissance de l’épine de la nageoire dorsale chez les chondrichtyens en étudiant la croissance de l’épine chez des Heterodontus portusjacksoni captifs et sauvages après injection avec plusieurs fluorochromes différents. Nous arrivons à démontrer l’existence de seulement deux couches de dentine dans le tronc de l’épine d’H. portusjacksoni, ce qui va à l’encontre de conjectures sur la présence d’une troisième couche intermédiaire de dentine chez certains squalidés. Les épines possèdent trois zones simultanées de croissance. La première zone de croissance se situe le long de la bordure interne de la couche de dentine interne du tronc et les bandes de croissance y sont déposées vers le centre (de manière centripète) augmentant ainsi la longueur et la largeur de l’épine par pression sur la baguette de cartilage. La seconde zone de croissance se trouve à la bordure externe de la couche de dentine externe du tronc à la base de l’épine et les bandes de croissance s’y déposent en direction opposée au centre (de manière centrifuge) accroissant ainsi la largeur de l’épine. Une troisième zone de croissance à la base du chapeau permet l’expansion de celui-ci vers le bas par-dessus le tronc. Le modèle des cônes concentriques décrit avec justesse le patron de croissance de la couche de dentine interne, alors que les incréments de croissance de la couche externe de dentine semblent être reliés aux bandes externes sur la surface du tronc. Les incréments de croissance des trois zones de croissance peuvent tous potentiellement servir à l’estimation de l’âge.[Traduit par la Rédaction]

Document Type: Research Article

Publication date: 2008-01-01

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  • Published continuously since 1901 (under various titles), this monthly journal is the primary publishing vehicle for the multidisciplinary field of aquatic sciences. It publishes perspectives (syntheses, critiques, and re-evaluations), discussions (comments and replies), articles, and rapid communications, relating to current research on cells, organisms, populations, ecosystems, or processes that affect aquatic systems. The journal seeks to amplify, modify, question, or redirect accumulated knowledge in the field of fisheries and aquatic science. Occasional supplements are dedicated to single topics or to proceedings of international symposia.
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