Diane Kelly: What we didn't know about penis anatomy



이 사실을 발견하고 저는 굉장히 놀랐습니다. 다른 사람들도 마찬가지였고요. 

왜 그랬나면, 이것은 기존에 이론적으로 알고 있던 

유체적역학적(hydrostatic)  골격을 배열하는 방법과 전혀 다른 방법이었기 때문입니다. 

여기서는 장축(long axis)를 따라 0도와 90도로 이루어져 있습니다. 

I was really surprised at this. Everyone I showed it was really surprised at this. 
Why was everyone surprised at this? 
That's because we knew theoretically that there was another way of arranging fibers in a hydrostatic skeleton, 
and that was with fibers at zero degreesand 90 degrees to the long axis of the structure. 
The thing is, no one had ever seen it before in nature. And now I was looking at one.


이와 같은 방향으로 정렬된 fiber들은 그 골격에 매우 매우 다른 특성을 부여하게 됩니다.
아까와 같은 재료로 만든 모델을 보시죠. 같은 종류의 천과 같은 풍선과 같은 내압(internal pressure)입니다.
다만 다른 것은 fiber가 다른 방향으로 배열되어 있다는 것이고,
보시다시피 교차 나선(cross helical) 모델과는 달리
늘림(extension), 줄임(contraction), 굽힘(contraction)에 대해서 매우 저항이 강합니다.

Those fibers in that particular orientation give the skeleton a very, very different behavior. 
I'm going to show a model made out of exactly the same materials. 
So it'll be made of the same cotton cloth, same balloon, same internal pressure. 
But the only difference is that the fibers are arranged differently. 
And you'll see that, unlike the cross helical model, this model resists extension and contraction and resists bending.









많은 생물들은 골격(Skeleton)을 가지고 있다.











일반적으로 생각하는 위와 같은 골격 외에

유체정역학적(Hydrostatic) 골격이 있다.


유체에 의해서 압력을 받아, 벽이 장력을 받게 되는 것이다.










Hydrostatic Skeleton의 하나인 음경은 이러한 구조를 가지고 있다. 








신체에 있는 교차 나선형 골격의 구조를 현미경으로 보면 아래와 같다

장축(화살표 방향)에 따라 비스듬하게 fiber들이 얽혀 있다.






이렇게 만든 구조물은 아래와 같다.

늘어나고, 줄어들고, 굽혀진다.







하지만 음경은, 

그것이 기능을 할 때는(....)

이렇게 씰룩씰룩(wiggle) 하지 않는다.






그래서 조직을 살펴보니, 음경 조직을 현미경으로 보았을 때는 전혀 달랐다.

장축을 따라 서로 0도와 90도를 이룬 두 종류의 fiber 방향이 있었다.





이러한 조직은 잘 길이가 늘어나거나 줄어들지 않고 잘 굽혀지지도 않는다.










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