Animals with Chitinous exoskeleton are / चिटिनस एक्सोस्केलेटन वाले जानवर हैं
(1) Insects / कीड़े
(2) Sponges / पानीसोख
(3) Sea-Urchin / समुद्री अर्चिन
(4) Snails / घोंघे
(SSC Multi-Tasking Staff (Patna) Exam. 16.02.2014)
Answer / उत्तर :-
(1) Insects / कीड़े

Explanation / व्याख्या :-
Chitin is the main component of the cell walls of fungi, the exoskeletons of arthropods such as crustaceans (e.g., crabs, lobsters and shrimps) and insects, the radulas of mollusks, and the beaks and internal shells of cephalopods, including squid and octopuses. Combined with calcium carbonate, as in the shells of Crustacean and mollusks, chitin produces a much stronger composite.
Chitin
Chitin is a major constituent of the exoskeleton, or external skeleton, of many arthropods such as insects, spiders, and crustaceans. Exoskeletons made of this durable and firm compound support and protect the delicate soft tissues of these animals, which lack an internal skeleton. Chitin is a polysaccharide , a type of carbohydrate that has a basic structure of a repeating chain of sugar molecules. Chitin is analogous in structure to cellulose, the compound that provides structural support to plant tissues. In addition to being found in arthropod exoskeletons, chitin is also found in the cell walls of some species of fungi.
Chitin does not work alone in forming exoskeletons. It is associated with a number of proteins, including an elastic, rubberlike substance called resilin. The identity and nature of these proteins determines whether the exoskeleton will be rigid, like a beetle’s shell, or soft and flexible like the joints of a crab leg. Chitin also associates with nonprotein compounds, such as the calcium carbonate that is part of the shells of crustaceans such as crabs, lobsters, and shrimp.
Animals that wear their skeletons on the outside are relatively inflexible because of their armor rigidity. Arthropods can bend their limbs or the segments of their body only at the joints, where the exoskeleton is thinner. Therefore, it is important that the composition and character of the exoskeleton complement the anatomy it covers and the overall ecology of the organism.
Chitin confers a number of protective benefits to animals with exoskeletons. As well as defining the basic shape of the animal, the tough shell that encases arthropods protects the wearer from dessication , or dehydration. This particular function is essential to terrestrial arthropods, which may perish if too much water is lost from their blood and body tissues. Shells also provide effective protection against some predators.
Chitinous exoskeletons must be molted, or shed, as the animal grows because the rigid shell does not expand with the rest of the body. After the old shell is cast off, a new, larger exoskeleton is secreted by glands in the epidermis. Newly molted individuals are particularly vulnerable to attack because they have little protection while they wait for their new shells to harden.
Exoskeletons would be impractical for larger animals because chitin is not strong enough to protect and support them. Land-dwelling invertebrates, who do not benefit from the buoyant support of water, are limited in size because as an exoskeleton gets larger, it becomes thicker and heavier. These animals would not be able to move very well under the weight of this protective armor.
exoskeleton, rigid or articulated envelope that supports and protects the soft tissues of certain animals. The term includes the calcareous housings of sessile invertebrates such as clams but is most commonly applied to the chitinous integument of arthropods, such as insects, spiders, and crustaceans. The arthropod exoskeleton, formed from the epidermis, is composed of an outer waxy, water-resistant layer over chitinous horny and flexible layers. In terrestrial species this covering has small breathing holes (spiracles). By preventing dehydration the exoskeleton has allowed arthropods, especially insects, to invade most terrestrial habitats. The flexible joints in the exoskeleton of creatures such as the lobster allow great freedom of movement. An exoskeleton does not grow; it must be molted regularly and a new one secreted, at which time the animal is soft and vulnerable to both predators and environmental changes.
काइटिन कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन जैसे क्रस्टेशियंस (जैसे, केकड़े, झींगा मछली और झींगा) और कीड़े, मोलस्क के रेडुला, और स्क्वीड और ऑक्टोपस सहित सेफलोपोड्स की चोंच और आंतरिक गोले। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ संयुक्त, जैसा कि क्रस्टेशियन और मोलस्क के गोले में होता है, काइटिन एक बहुत मजबूत समग्र बनाता है।
काइटिन
काइटिन कई आर्थ्रोपोड्स जैसे कि कीड़े, मकड़ियों और क्रस्टेशियंस के एक्सोस्केलेटन, या बाहरी कंकाल का एक प्रमुख घटक है। इस टिकाऊ और दृढ़ यौगिक से बने एक्सोस्केलेटन इन जानवरों के नाजुक कोमल ऊतकों का समर्थन और रक्षा करते हैं, जिनमें आंतरिक कंकाल की कमी होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी अणुओं की दोहराई जाने वाली श्रृंखला की मूल संरचना होती है। काइटिन सेल्यूलोज की संरचना के अनुरूप है, यौगिक जो पौधों के ऊतकों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन में पाए जाने के अलावा, काइटिन कवक की कुछ प्रजातियों की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है।
एक्सोस्केलेटन बनाने में चिटिन अकेले काम नहीं करता है। यह कई प्रोटीनों से जुड़ा होता है, जिसमें एक लोचदार, रबर जैसा पदार्थ होता है जिसे रेजिलिन कहा जाता है। इन प्रोटीनों की पहचान और प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या एक्सोस्केलेटन बीटल के खोल की तरह कठोर होगा, या केकड़े के पैर के जोड़ों की तरह नरम और लचीला होगा। काइटिन गैर-प्रोटीन यौगिकों के साथ भी जुड़ता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो केकड़ों, झींगा मछलियों और झींगा जैसे क्रस्टेशियंस के गोले का हिस्सा है।
जो जानवर अपने कंकाल बाहर की तरफ पहनते हैं, वे अपने कवच की कठोरता के कारण अपेक्षाकृत अनम्य होते हैं। आर्थ्रोपोड अपने अंगों या अपने शरीर के हिस्सों को केवल जोड़ों पर मोड़ सकते हैं, जहां एक्सोस्केलेटन पतला होता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि एक्सोस्केलेटन की संरचना और चरित्र शरीर रचना विज्ञान और जीव की समग्र पारिस्थितिकी के पूरक हैं।
काइटिन एक्सोस्केलेटन वाले जानवरों को कई सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करता है। जानवर के मूल आकार को परिभाषित करने के साथ-साथ, कठोर खोल जो आर्थ्रोपोड को घेरता है, पहनने वाले को निर्जलीकरण, या निर्जलीकरण से बचाता है। यह विशेष कार्य स्थलीय आर्थ्रोपोड्स के लिए आवश्यक है, जो उनके रक्त और शरीर के ऊतकों से बहुत अधिक पानी खो जाने पर नष्ट हो सकते हैं। गोले कुछ शिकारियों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।
चिटिनस एक्सोस्केलेटन को पिघलाया जाना चाहिए, या बहाया जाना चाहिए, क्योंकि जानवर बढ़ता है क्योंकि कठोर खोल शरीर के बाकी हिस्सों के साथ विस्तारित नहीं होता है। पुराने खोल को हटा दिए जाने के बाद, एपिडर्मिस में ग्रंथियों द्वारा एक नया, बड़ा एक्सोस्केलेटन स्रावित होता है। नए पिघले हुए व्यक्ति विशेष रूप से हमले के लिए कमजोर होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम सुरक्षा होती है जब वे अपने नए गोले के सख्त होने की प्रतीक्षा करते हैं।
बड़े जानवरों के लिए एक्सोस्केलेटन अव्यावहारिक होगा क्योंकि चिटिन उनकी रक्षा और समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। भूमि पर रहने वाले अकशेरूकीय, जो पानी के उत्प्लावक समर्थन से लाभ नहीं उठाते हैं, आकार में सीमित हैं क्योंकि जैसे-जैसे एक एक्सोस्केलेटन बड़ा होता जाता है, यह मोटा और भारी होता जाता है। ये जानवर इस सुरक्षात्मक कवच के वजन के नीचे बहुत अच्छी तरह से चलने में सक्षम नहीं होंगे।
एक्सोस्केलेटन, कठोर या व्यक्त लिफाफा जो कुछ जानवरों के कोमल ऊतकों का समर्थन और सुरक्षा करता है। इस शब्द में क्लैम जैसे सीसाइल अकशेरुकी जीवों के चूने के आवास शामिल हैं, लेकिन यह आमतौर पर कीड़े, मकड़ियों और क्रस्टेशियंस जैसे आर्थ्रोपोड्स के चिटिनस पूर्णांक पर लागू होता है। एपिडर्मिस से बनने वाला आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन, चिटिनस हॉर्नी और लचीली परतों पर एक बाहरी मोमी, पानी प्रतिरोधी परत से बना होता है। स्थलीय प्रजातियों में इस आवरण में छोटे-छोटे श्वास छिद्र होते हैं। निर्जलीकरण को रोककर एक्सोस्केलेटन ने आर्थ्रोपोड्स, विशेष रूप से कीड़ों को अधिकांश स्थलीय आवासों पर आक्रमण करने की अनुमति दी है। लॉबस्टर जैसे जीवों के एक्सोस्केलेटन में लचीले जोड़ आंदोलन की महान स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं। एक एक्सोस्केलेटन नहीं बढ़ता है; इसे नियमित रूप से पिघलाया जाना चाहिए और एक नया स्रावित होना चाहिए, जिस समय जानवर नरम होता है और शिकारियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों दोनों के लिए कमजोर होता है।