APICAL ELONGATION OF MOLARS IN THE WATER VOLE (ARVICOLA AMPHIBIUS (L.), RODENTIA, ARVICOLINAE)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Dental anomalies of the lower and upper jaws caused by the proliferation of the apical parts of the molars were found in water voles from a laboratory colony. Such a molar phenotype is observed in several representatives of the subfamily Arvicolinae with a constant growth of cheek teeth. In the Water vole, apical elongation of the upper jaw molars was found in 48.4% individuals, and of the lower jaw in 53% individuals (n = 589). The upper molars penetrate the cranial cavity of the animals, while the lower molars form bone growths on the buccal side of the jaw. Elongation of the molars on the lower and upper jaws occurs interrelatedly, as evidenced by the positive correlation between these features (r = 0.35). Ingrowth of molars into the cranial cavity is associated with the sex of the animals. In all age classes, the proportion of females with molar invasion into the skull is higher than that of males. The frequency of detection of dental anomalies is the highest at the age of 1–2.5 years. Positive correlations between the presence of a dental anomaly in siblings or in parents and offspring indicate the hereditary determination of the traits. The growth of the apical parts of the molars on the upper or lower jaw is associated with a decrease in the reproductive performance of females and does not affect the reproductive ability of males.

About the authors

L. P. Proskurnyak

Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Email: luda_proskurnjak@mail.ru
Novosibirsk, 630091, Russia

G. G. Nazarova

Institute of Animal Systematics and Ecology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, 630091, Russia

References

  1. Громов И.М., Ербаева М.А., 1995. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. Санкт-Петербург: ЗИН РАН. 320 с.
  2. Евсиков В.И., Назарова Г.Г., Рогов В.Г., 1999. Популяционная экология водяной полевки (Arvicola terrestris L.) в Западной Сибири. Сообщение I. Репродуктивная способность самок, полиморфных по окраске шерстного покрова, на разных фазах динамики численности популяции // Сибирский экологический журнал. № 1. С. 59–68.
  3. Литвинов Ю.Н., Ковалева В.Ю., Ефимов В.М., Галактионов Ю.К., 2013. Цикличность популяции водяной полевки как фактор биоразнообразия в экосистемах Западной Сибири // Экология. № 5. С. 383–388.
  4. Назарова Г.Г., Потапов М.А., Евсиков В.И., 2007. Вероятность наступления эструса и спаривания у водяной полевки, Arvicola terrestris L., зависят от физического состояния самок, полового опыта и поведения брачных партнеров // Зоологический журнал. Т. 86. № 12. С. 1507–1512.
  5. Тесаков А.С., 2021. Эволюция фаун мелких млекопитающих и континентальная биостратиграфия позднего кайнозоя юга Восточной Европы и Западной Азии. Дис. … докт. геол. – минер. наук. М.: ГИН РАН. 167 с.
  6. Derbaudrenghien V., Caelenberg A., Hermans K., Gielen I., Martel A., 2010. Dental pathology in chinchillas // Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. № 79. P. 345–358.
  7. Gill A.E., Bolles K., 1982. A heritable tooth trait varying in two subspecies of Microtus californicus (Rodentia: Cricetidae) // Journal of Mammalogy. V. 63. № 1. P. 96–103.
  8. Golenishchev F.N., Zorenko T.A., Petrova T.V., Voyta L.L., Kryuchkova L.Y., Atanasov N., 2022. Evaluation of the “Bottleneck” Effect in an Isolated Population of Microtus hartingi (Rodentia, Arvicolinae) from the Eastern Rhodopes (Bulgaria) by Methods of Integrative Analysis // Diversity. V. 14. P. 709. https://doi.org/10.3390/d14090709
  9. Harvey S.B., Alworth L.C., Blas-Machado U., 2009. Molar malocclusions in pine voles (Microtus pinetorum) // Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. V. 48. № 4. P. 412–415.
  10. Imai D.M., Pesapane R., Conroy C.J., Alarcón C.N., Allan N., et al., 2018. Apical Elongation of Molar Teeth in Captive Microtus Voles // Veterinary Clinical Pathology. V. 55. № 4. P. 572–583. https://doi.org/10.1177/0300985818758469 PMID: 29665753
  11. Imbschweiler I., Schauerte N., Henjes C., Fehr M., Baumgärtner W., 2011. Short Communication Odontogenic dysplasia in the molar teeth of Steppe lemmings (Lagurus lagurus) // The Veterinary Journal. V. 188. P. 365–368.
  12. Jheon A.H., Prochazkova M., Sherman M. Manoli D.S., Shah N.M., et al., 2015. Spontaneous emergence of overgrown molar teeth in a colony of Prairie voles (Microtus ochrogaster) // International Journal of Oral Science. V. 7. P. 23–26. https://doi.org/10.1038/ijos.2014.75
  13. Kaija L.P., Zorenko T.A., Kagainis U., 2023. Effect of stress on occlusal disharmony in Microtus hartingi vole lineages // Conference: One Health and Zoology. September 2023. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22263.80805
  14. Legendre L.F.J., 2003. Oral disorders of exotic rodents // Vet Clin Exot Anim. V. 6. № 3. P. 601–628. https://doi.org/10.1016/S1094-9194(03)00041-0
  15. Maser C., Hooven E.F., 1970. Dental abnormalities in Microtus longicaudus // The Murrelet. V. 51. P. 11.
  16. Maul L., Rekovets L.I., Heinrich W.-D., Kelle T., Storch G., 2000. Arvicola mosbachensis (Schmidtgen 1911) of Mosbach 2: A basic sample for the early evolution of the genus and a reference for further biostratigraphical studies // Senckenbergiana lethaea. V. 80. № 1. P. 129–147.
  17. Potapov M.A., Rogov V.G., Ovchinnikova L.E., Muzyka V.Y., Potapova O.F., Bragin A.V., Evsikov V.I., 2004. The effect of winter food stores on body mass and winter survival of water voles, Arvicola terrestris, in Western Siberia: the implications for population dynamics // Folia Zool. V. 53. № 1. P. 37–41.
  18. Renvoisé E., Michon F., 2014. An Evo-Devo perspective on ever-growing teeth in mammals and dental stem cell maintenance // Frontiers in Physiology. V. 28. № 5. P. 324. https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00324
  19. Renvoisé E., Montuire S., 2015. Developmental mechanisms in the evolution of phenotypic traits in rodent teeth. In: Cox P.G., Hautier L., eds. Evolution of the Rodents: Advances in Phylogeny, Functional Morphology and Development. Cambridge, England: Cambridge University Press. P. 478–509.
  20. Sugita S., Uchiumi O., Fujiwara K., Niida S., Fukuta K., 1995. Brain deformation caused by hyperplasia molar teeth (macrodonts) in the Japanese field vole (Microtus montebelli) // Article in Japanese. Experimental Animals. V. 43. P. 769–772.
  21. Szabó F., Köves K., Gál L., 2024. History of the Development of Knowledge about the Neuroendocrine Control of Ovulation‒Recent Knowledge on the Molecular Background // International Journal of Molecular Sciences. V. 25. № 12. https://doi.org/10.3390/ijms25126531 PMID: 38928237; PMCID: PMC11203711
  22. Tapaltsyan V., Eronen J.T., Lawing A.M., Sharir A., Janis C., et al., 2015. Continuously growing rodent molars result from a predictable quantitative evolutionary change over 50 million years // Cell Reports. V. 11. P. 673– 680. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2015.03.064
  23. Tummers M., Thesleff I., 2003. Root or crown: a developmental choice orchestrated by the differential regulation of the epithelial stem cell niche in the tooth of two rodent species // Development. V. 130. № 6. P. 1049–1057.
  24. Yu T., Klein O.D., 2020. Molecular and cellular mechanisms of tooth development, homeostasis and repair // Development. V. 147. № 2. Jan 24; 147(2): dev184754. https://doi.org/10.1242/dev.184754 PMID: 31980484; PMCID: PMC6983727

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».