지느러미 지느러미 이동

Fin and flipper locomotion
머드스키퍼의 일종
(안구근막)

지느러미와 지느러미 이동은 주로 수중 이동에서 발생하며, 드물게 육상 이동에서 발생한다.물질의 세 가지 일반적인 상태 - 가스, 액체 및 고체 상태 - 이 부속품들은 대부분 담수 또는 소금물에 적합하며 신체의 이동, 조향 및 균형에 사용됩니다.이동은 포식자로부터 도망치고, 먹이를 얻고, 짝을 찾고, 은신처, 둥지 또는 먹이를 위해 묻기 위해 중요하다.수중 이동은 수영으로 구성되어 있는 반면, 육상 이동은 걷기, '굽히기', 점프, 굴착, 커버로 구성되어 있다.바다거북이갯가제비 같은 몇몇 동물들은 이 두 가지 환경을 다른 목적으로 사용한다. 예를 들어 땅을 둥지로 사용하고 바다를 먹이를 사냥하기 위해 사용한다.

지느러미와 지느러미가 있는 수중 이동

물고기의 수중 이동

물고기는 민물이나 바닷물 서식지에 살고 몇몇 예외는 육지에 수 있다.대부분의 물고기는 몸의 각 측면을 따라 근막이라고 불리는 근육을 가지고 있다.수영을 하기 위해, 그들은 머리부터 꼬리까지 번갈아 가면서 한쪽을 수축시키고 다른 한쪽을 이완시킨다.이와 같이, 처음에는 몸을 한 방향으로 구부리고, 그 다음에 다른 방향으로 몸을 구부리고, 수축하고 이완시키는 근육의 역할을 바꾸는 등, 요동 운동이 일어난다.그들은 지느러미를 사용하여 이 수영 동작으로 물 속을 나아갑니다.광지느러미 물고기인 광지느러미는 꼬리 [1]지느러미의 등쪽과 복측엽을 제어하는 미세한 조절 능력의 진화적 패턴을 보여준다.발달상의 변화를 통해 고유 꼬리 근육이 추가되었고, 이로 인해 물고기는 가속, 제동 및 후진 시 제어와 같은 복잡한 동작을 보일 수 있었다.연구에 따르면 꼬리 지느러미의 근육은 근염색체 근육 구조로부터 독립적인 활동 패턴을 가지고 있다.이러한 결과는 물고기의 근육 구조의 다른 부분에 대한 특정한 운동학적 역할을 보여줍니다.물고기 적응의 신기한 예는 '몰라몰라'[2]라고도 알려진 개복치이다.이 물고기들은 척수를 감소시키고, 원반 모양의 외관을 제공하며, 추진력을 위해 두 개의 매우 큰 지느러미에 투자하면서, 상당한 발달상의 변화를 겪었다.이 적응은 보통 그들이 키가 큰 만큼 키가 큰 것처럼 보이게 한다.치어부터 성인까지의 체중 증가(체중의 6000만 배)에서 세계 기록을 보유하고 있다는 점에서도 놀라운 물고기입니다.

해양 포유류의 수중 이동

고래, 돌고래, 바다표범과 같은 헤엄치는 포유류는 물기둥을 통해 앞으로 나아가기 위해 지느러미를 사용합니다.바다사자는 수영하는 동안 전체 주기의 약 60%가 지속되는 추력 단계가 있고, 회복 단계는 나머지 40%까지 지속됩니다.풀 사이클 기간은 약 0.5~[3]1.0초입니다방향을 바꾸는 것은 동물의 등을 향해 머리를 움직이는 것에 의해 시작되는 매우 빠른 조작이며, 그 후에 몸과 함께 나선 회전이 뒤따른다.그들의 가슴 지느러미가 무게 중심에 매우 가까이 위치하기 때문에, 바다 사자는 피치, 롤링, 그리고 요 방향으로 놀라운 기동성을 보여줄 수 있고, 따라서 그들이 [4]원하는 대로 확률적으로 돌면서 구속되지 않습니다.기동성의 증가는 그들의 복잡한 서식지에 기인한다는 가설이 있다.사냥은 바위가 많은 연안/켈프 숲 군락을 포함한 어려운 환경에서 이루어지며, 먹이감이 숨을 틈이 많기 때문에 포획을 위해서는 속도와 기동성이 필요합니다.바다 사자의 복잡한 기술은 개체 발생 초기에 배우며, 대부분의 경우 1년이 되면 [5]완성됩니다.고래와 돌고래는 기동성이 떨어지고 움직임이 더 제한적이다.그러나 돌고래는 바다사자만큼 빠르게 가속할 수 있지만, 그들은 그렇게 빠르고 효율적으로 회전할 수 없다.고래와 돌고래는 무게 중심이 가슴 지느러미와 일직선으로 일직선이 되지 않아 훨씬 더 단단하고 안정적인 수영 패턴을 일으킨다.

해양 파충류의 수중 이동

바다거북과 같은 수생 파충류들은 주로 물속을 통과하기 위해 가슴지느러미를 사용하고 조종을 위해 골반지느러미를 사용합니다.수영하는 동안, 그들은 가슴 지느러미를 몸 아래로 박수를 치는 동작으로 움직이며 앞으로 나아가게 하면서 다시 비행기 위치로 끌어 올립니다.수영 동작 중에는 물기둥을 통과하는 항력을 줄이고 [6]효율을 높이기 위해 앞지느러미를 회전시키는 것이 매우 중요합니다.바다거북은 부화 후 모래에서 물로의 변화를 확인하는 것뿐만 아니라 그들 자신을 바다로 향하게 하는 자연스러운 행동 기술을 보여줍니다.부화체가 피치, 요 또는 롤링 방향으로 회전할 경우 가슴 또는 골반 지느러미로 보정하고 [7]외양으로 방향을 전환하여 부화물에 작용하는 힘에 대항할 수 있습니다.

지상 이동

어류의 육상 이동

감비아의 머드스키퍼

지상의 이동은 모래, 진흙, 잔가지, 통나무, 잔해, 잔디 등을 포함한 중력과 뉴미디어와 같은 새로운 장애물을 제기한다.지느러미와 지느러미는 수성에 적응한 부속물로 일반적으로 그러한 환경에서는 그다지 유용하지 않습니다.물고기가 육지에서 "수영"을 시도한다는 가설을 세울 수 있지만, 연구에 따르면 몇몇 물고기들은 지상 환경에 대처하기 위해 진화했다고 한다.예를 들어, 머드스키퍼는 흙탕물 위를 걸을 수 있을 뿐만 아니라 숨을 굴을 파는 것을 가능하게 하는 '굽혀펴기' 걸음걸이를 보여준다.머드스키퍼는 또한 3cm 거리까지 점프할 수 있다.이 동작은 몸길이의 약 2/3에서 몸의 J자 곡선으로 시작하여(꼬리가 머리 쪽으로 감긴 상태에서), 몸을 곧게 펴서 공기 [8]중의 발사체처럼 밀어내는 것으로 묘사됩니다.이러한 행동은 그들이 새로운 환경에 대처할 수 있게 하고 새로운 포식자뿐만 아니라 새로운 먹이 공급원에 그들의 서식지를 개방합니다.

해양 파충류의 육상 이동

카르타카레타 지킬 섬, 캘리포니아 주

바다거북과 같은 파충류는 그들의 삶의 대부분을 바다에서 보낸다.하지만, 그들의 라이프 사이클은 암컷들이 해안으로 와서 해변에 둥지를 틀어야 합니다.결과적으로, 부화들은 모래에서 나와 물 쪽으로 뛰어야 한다.그들의 종에 따라, 바다 거북은 대칭적인 걸음걸이를 가지고 있거나 비대칭적인 걸음걸이를 가지고 [9]있는 것으로 묘사된다.예를 들어, 붉은바다거북은 일반적으로 모래 위에서 대칭적인 걸음걸이를 보이는 반면, 흰등바다거북은 육지에서 비대칭적인 걸음걸이를 사용합니다.특히, 레더백은 전방 지상 이동 중에 앞(골반) 지느러미를 더 많이 사용한다.바다거북은 전세계의 아열대 열대 해변에 둥지를 틀고 있는 것을 볼 수 있으며 아리바다와 같은 행동을 보인다.이것은 켐프의 리들리 거북에서 볼 수 있는 현상인데, 하루 밤에 둥지를 틀기 위해서만 해변에 한꺼번에 나타납니다.

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레퍼런스

  1. ^ B.E. 플래망과 G.V. 2008.블루길 개복치, 레포미스 마크로키러스의 가속, 제동 및 후진 기동 중 꼬리지느러미 모양 변조 및 제어.JEB, 212: 277-286.
  2. ^ 와타나베, Y, 사토, K. 2008.Ocean Sunfish Mola Mola에서의 리프트 기반 수영과 관련된 기능적 도르소벤트럴 대칭.PLoS ONE 3 (10): 1 ~7.
  3. ^ 고드프리, SJ 1985년캘리포니아 바다사자(Zalophus californianus)의 수중 이동에 대한 추가 관측.수중 포유류, 11.2: 53-57.
  4. ^ Fish, F.E., Harley, J. 그리고 Costa, D.P. 2003.바다사자 잘로푸스 캘리포니아누스의 기동성: 불안정한 차체 디자인의 회전 성능.JEB. 206: 667~674.
  5. ^ 체차이나, O.N., 코발렌코, Y.V., 쿨라기나, O.A., 그리고 A.A. 2004.초기 온토제네시스 바다사자 유메토피아스 주바투스의 이동 개발.J. Evol.BChem. 및 Physol. 40 (1): 55-59.
  6. ^ Renous, S.와 Bels, V. 1993.바다거북의 수생과 육생 이동 비교(Dermochelys coriaceaJ. 동물.Lond. 230: 357-378.
  7. ^ Avens, L., Wang, J.H., Johnson, S., Dukes, P. 및 Lohman, K.J. 2003.부화한 바다거북의 회전 변위에 대한 반응.JEB, 288: 111-124.
  8. ^ 스완슨, B.O.와 깁, A.C. 2004.머드스키퍼의 수중 및 지상 탈출 반응의 운동학.JEB, 207: 4037–4044.
  9. ^ 와이넥, J. 1997바다거북 이동:메커니즘, 동작 및 에너지학.CRC Press (Edt. Lutz, P.L. 및 Musick, J.A.) 165-198.

추가 정보

  • Vogel, Steven(1994) 움직이는 유체에서의 삶:흐름의 물리적 생물학입니다.두 번째 엣지.프린스턴 대학 출판부, 프린스턴, 뉴저지 주 ISBN0-691-03485-0
  • 맥닐 알렉산더, 로버트(2003) 동물의 이동 원리프린스턴 대학 출판부, 프린스턴, N.J. ISBN 0-691-08678-8

외부 링크