YILAN TÜRLERİ ARASINDAKİ MORFOLOJİK FARKLILIKLARIN SAPTANMASINDA YILAN GÖMLEKLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yılan derisi dayanıklı ve esnek olmayan bir dış yüzey ile esnek bir iç tabakadan oluşmuştur. Yılanlar yılda birkaç kez stratum corneum olarak bilinen dış katmanı bütün halinde değiştirirler. Yılan gömleği olarak da bilinen bu tabaka folklorik tıpta, kozmetikte ve farmakolojik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, aynı habitatta yaşayan farklı iki yılan türüne ait stratum corneum tabakalarının taramalı elektron mikroskobu ile morfolojik özelliklerin karşılaştırılması yapmak ve bu yöntemin taksonomide kullanılabileceğini ortaya koymaktır.  Çalışmada üç Dolichophis jugularis ve üç Malpolon insignitus olmak üzere toplam altı yılan gömleği kullanıldı. Taramalı elektron mikroskobu ile incelenen iki farklı türe ait yılan gömlekleri arasında morfolojik farklılıklar olduğu belirlendi. Çalışma sonucunda yılan gömleklerinin yılan derisine alternatif olarak taksonomide kullanılabileceği düşünülmektedir.

YILAN TÜRLERİ ARASINDAKİ MORFOLOJİK FARKLILIKLARIN SAPTANMASINDA YILAN GÖMLEKLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yılan derisi dayanıklı ve esnek olmayan bir dış yüzey ile esnek bir iç tabakadan oluşmuştur. Yılanlar yılda birkaç kez stratum corneum olarak bilinen dış katmanı bütün halinde değiştirirler. Yılan gömleği olarak da bilinen bu tabaka folklorik tıpta, kozmetikte ve farmakolojik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, aynı habitatta yaşayan farklı iki yılan türüne ait stratum corneum tabakalarının taramalı elektron mikroskobu ile morfolojik özelliklerin karşılaştırılması yapmak ve bu yöntemin taksonomide kullanılabileceğini ortaya koymaktır.  Çalışmada üç Dolichophis jugularis ve üç Malpolon insignitus olmak üzere toplam altı yılan gömleği kullanıldı. Taramalı elektron mikroskobu ile incelenen iki farklı türe ait yılan gömlekleri arasında morfolojik farklılıklar olduğu belirlendi. Çalışma sonucunda yılan gömleklerinin yılan derisine alternatif olarak taksonomide kullanılabileceği düşünülmektedir.

___

  • [1] Khedkar T, Sharma R, Tiknaik A, Khedkar G, Naikwade BS, Ron TB, Haymer D. DNA barcoding using skin exuviates can improve identification and biodiversity studies of snakes. Mitochondrial DNA Part A 2014; 1: 499-507.
  • [2] WHO. Prevalence of snakebite envenoming. https://www.who.int/snakebites/epidemiology/en/. Erişim tarihi 04.02.2019
  • [3] Greene HW. Snakes: the evolution of mystery in nature. University of California Press. USA; California, 1997.
  • [4] Gray BS. Shed snakeskin ıdentification: a guide to snakeskins found in Pennsylvania. Pennsylvania Amphibian & Reptile Survey, 2015.
  • [5] Orozobaev M. Kırgız halk inancı ve halk hekimliği uygulamalarında yılan. Karadeniz 2012; 15: 1-17.[6] Mukherjee S, Gomes A, Dasgupta SC. Zoo Therapeutic uses of Snake Body Parts in Folk. Traditional Medicine. J Zool Res 2017; 1: 1-9.
  • [7] Kaur S. Lead in the scales of cobras and wall lizards from rural and urban areas of Punjab, India. SCI Total Environ 1988; 77: 289-290.
  • [8] Hopkins WA, Roe JH, Snodgrass JW, Jackson BP, Kling DE, Rowe CL, Congdon JD. Nondestructive indices of trace element exposure in squamate reptiles. Environ Pollut 2001; 115: 1-7.[9] Jones DE, Gogal RM Jr, Nader PB, Holladay SD. Organochlorine detection in the shed skins of snakes. Ecotoxicol Environ Safety 2005; 60: 282-287.
  • [10] Jones DE, Magnin-Bissel G, Holladay SD. Detection of polycyclic aromatic hydrocarbons in the shed skins of corn snakes (Elaphe guttata). Ecotoxicol Environ Safety 2009; 72: 2033-2035.
  • [11] Itoh T, Xia J, Magavi R, Nishihata T, Rytting H. Use of shed snake skins model membrane for percutaneous absorption studies; comparison with human skin. Pharm Res 1990; 7: 1042-7.
  • [12] Rigg PC, Barry BW. Shed snake skin and hairless mouse skin as model membranes for human skin during permeation studies. J Invest Dermatol 1990; 94: 235-240.
  • [13] Kubie JL, Cohen J, Halpern M. Shedding enhances the sexual attractiveness of oestradiol treated garter snakes and their untreated penmates. Ani Behav 1978; 26: 562-570.
  • [14] Tsai TS, Mao JJ, Chan YY, Lee YJ, Fan ZY, Wang SH. Species ıdentification of fragmented or faded shed snake skins by light microscopy. Zoolog Sci 2018; 35: 330-352.
  • [15] Gray BS. Guide to the ıdentification of the shed skins ofthe snakes of Canada, USA; Canada 2012.
  • [16] Price RM. Dorsal snake scale microdermatoglyphics: ecological ındicator or taxonomic tool? J Herpetol 1982;16: 294-306.
  • [17] Allam AA, Abo-Eleneen RE. Scales microstructure of snakes from the Egyptian area. Zoolog Sci 2012; 29: 770-775.
  • [18] Klein MCG, Gorb SN. Epidermis architecture and material properties of the skin of four snake species. J R Soc Interface 2012: 9; 1742-5662.
  • [19] Gibbons JW, Scott DE, Ryan TJ, Buhlmann KA, Tuberville TD, Metts BS, Greene JL, Mills T, Leiden Y, Poppy S, Winne CT. The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. Bioscience 2000; 50: 653-666.
  • [20] Reading CJ, Luiselli LM, Akani GC, Bonnet X, Amori G, Ballouard JM, Filippi E, Naulleau G, Pearson D, Rugiero L. Are snake populations in widespread decline? Biol Lett 2010; 6: 777-780.
  • [21] Böhm M et al. 2013. The conservation status of the world’s reptiles, Biological Conservation; 157: 372-385.