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명주 잠자리과

Antlion
Antlions
시간 범위:122–0 엄마 PreꞒ Ꞓ OSDCPTJKPg N초기 백악기 최근 –.
Distoleon tetragrammicus01.jpg
Distoleon tetragrammicus
Myrmeleontidae - Distoleon tetragrammicus.JPG
Distoleon tetragrammicus 유충
과학적 분류 e
킹덤: 애니멀리아
망울: 절지 동물문
클래스: 살충제
순서: 맥시류
슈퍼 패밀리: Myrmeleontoidea
패밀리: Myrmeleontidae
Latreille, 1802
Subfamilies

Acanthaclisinae
Brachynemurinae
Dendroleontinae
Dimarinae
Echthromyrmicinae
Glenurinae
Myrmecaelurinae
Myrmeleontinae
Palparinae
Pseudimarinae
Stilbopteryginae

동의어

Myrmeleonidae(잘못)
Palaeoleontidae
및 텍스트 보

곤충의 맥시목의 곤충 가족 Myrmeleontidae에 약 2,000종의 antlions 한 그룹이다.그들은 유충의 대부분을 파내다 구덩이 개미나 다른 먹이 통과하는 덫으로 잡기 위해 약탈 습관,으로 알려져 있다.북미에서 그 유충은 때때로 doodlebugs 그들이 모래에서 떠나요 그 흔적 때문에 언급된다.그 성충들보다 상대적으로 짧은 수명을 와서 유충들에게 비교하는 것으로 알려져 있다.때때로 안티온 레이스윙으로 알려진 어른들은 대부분 해질녘이나 어두워진 후에 날며 잠자리둑자락으로 잘못 식별될 수 있다.

개미들은 전세계적으로 분포되어 있다.가장 큰 다양성은 열대지방에서 발생하지만, 몇몇 종은 냉온한 지역에서 발견되는데, 그 중 하나는 유럽 유로레온 콧구멍이다.유충이 구덩이를 쉽게 파낼 수 있는 건조하고 모래가 많은 서식지에서 가장 흔하게 발생하지만, 일부 유충은 잔해 밑에 숨거나 잎사귀 사이에 먹이를 매복하기도 한다.

개미들은 화석 기록에 잘 나타나 있지 않다.미르멜레온티페리아(Myrmelontiformia)는 일반적으로 단구류 집단으로 받아들여지고 있으며, 미르멜레온토아(Myrmelontidea) 내에서는 개미들의 가장 가까운 살아 있는 친척들이 오울프류(Ascalaphae)로 생각된다.2019년 한 연구는 아스칼라피대에 더 가까운 별도의 집단을 형성하는 StilbopteryginaePalparinae를 제외하고 Myrmeontae가 단층동물임을 발견했다.[1]유충의 포식행위는 역사를 통틀어 주목받았으며, 고전시대부터 문학에서 항균이 언급되어 왔다.

어원

그랜드 캐년의 두들버그(안틀리온) 낙서와 핏트랩

"antlion"이라는 이름의 정확한 의미는 불확실하다.그것은 단지 파괴자나 사냥꾼을 암시하는 접미사 "사온"이라는 곤충의 먹이 중 많은 비율을 형성하는 개미를 가리키는 것으로 생각되어 왔다.[2]어쨌든 이 용어는 고대로 거슬러 올라가는 것 같다.[3]반딧불 유충은 종종 북미에서 "두들벌레"라고 불리는데, 그것은 이동하면서 모래에 남겨지는 이상한 구불구불한 산책로 때문에 누군가가 낙서를 한 것처럼 보인다.[4]

미르멜레오(Myrmeleo)의 학명, 즉 가족 전체는 고대 그리스 레온(λέωω) '리온(lion)' + mexrmex(μρμηηξξξ)'의 명칭에서 유래하였다.대부분의 유럽어와 중동 언어에서 적어도 유충은 "항아리온"[3]에 해당하는 현지 용어로 알려져 있다.

설명

미르메카엘루루스 트라이가무스의 성인

항울제는 2에서 15cm(0.8에서 5.9인치)의 날개폭으로 매우 작을 수 있다.아프리카 속 Palpares는 가장 큰 예들을 포함하고 있다.아칸타클리스 오시타니카는 날개 폭이 11cm(4.3인치)나 되는 유럽 최대 종으로 대부분의 북미 종들이 이 크기에 접근한다.[4]

성인은 길고 좁고 다층적이고 반투명한 두 쌍의 날개와 길고 가느다란 복부를 가지고 있다.잠자리둑자기와 다소 닮았지만 날개 달린 곤충의 다른 인트라클라스에 속한다.개미핥기 어른들은 머리와 흉부를 합친 정도 길이의 눈에 잘 띄고, 무수히 곤봉이 달린 더듬이로 인해 댐퍼리스와 쉽게 구별된다.[5]또한 날개 정맥의 패턴은 다르며, 댐셀프리에 비해 성인들은 매우 약한 전단이며 보통 짝을 찾아 밤에 이리저리 날갯짓하는 것을 발견한다.성인용 반란은 일반적으로 야행성이며, 낮에는 거의 볼 수 없다.[2]

대부분의 종의 수컷들은 뒷날개의 밑부분에 "필라 액실라리스"로 알려진 독특한 구조인 뻣뻣한 손잡이를 가지고 있다.남성의 복부는 보통 여성보다 길고 종종 여분의 로브를 가지고 있다.암컷의 복부 끝은 아마도 난소 부위에 따라 수컷보다 더 큰 변화를 보이며, 보통 땅을 파기 위한 털과 손가락 같은 확장을 가지고 있다.[6]

방추 유충은 튼튼한 방추형 몸체와 매우 통통한 복부, 그리고 세 쌍의 걷는 다리를 가진 흉부를 가지고 있다.원흉은 크고 네모난 납작한 머리를 위해 가느다란 이동형 "목"을 형성하는데, 이 목에는 몇 개의 날카롭고 속이 빈 돌출부가 있는 낫 모양의 턱이 거대한 쌍으로 달려 있다.턱은 맥실레와 하악물에 의해 형성된다; 하악물은 각각 맥실라가 깔끔하게 맞는 깊은 홈을 포함하고, 을 주입하여 희생자를 움직이지 못하게 하는 밀폐된 운하를 형성하고,[7][8] 효소는 그것의 부드러운 부분을 소화하기 위한 효소는 밀폐된 운하를 형성한다.애벌레는 스스로 닻을 내리고 더 큰 견인력을 발휘하여 자신보다 훨씬 큰 먹이를 제압할 수 있도록 전방으로 뻗은 털로 덮여 있다.[9]항문이 부족한 곤충 가운데 항문 유충은 특이하다.애벌레 단계에서 생성된 모든 대사 폐기물은 저장된다; 일부는 고치에서 실을 돌리는 데 사용되고 나머지는 번데기 단계가 끝나면 결국 메코늄으로 방뇨된다.[10]

분배

세계 대부분의 지역에서 약 2,000 종의 개미들이 발견되고 있으며, 가장 큰 다양성은 따뜻한 지역에서 발견된다.가장 잘 알려진 종은 유충들이 먹이를 잡기 위해 구덩이를 파는 종이지만 모든 종들이 이렇게 하는 것은 아니다.개미들은 개방된 삼림지 바닥, 문질러진 모래언덕, 울타리 베이스, 강둑, 도로 벌목장, 높은 건물 밑과 공터를 포함한 보통 건조한 서식지에서 산다.[11]

라이프사이클

핏트랩형성세사 외에 개미류가 속한 미르멜레온과(Myrmeontae)과의 생물학도 거의 연구되지 않았다.라이프 사이클은 적절한 위치에 있는 난소(계란)로 시작한다.암컷 반란은 복부 끝으로 전진 배치 부위를 반복적으로 두드린 다음 기질에 난포자를 삽입하고 알을 낳는다.[12]

유충은 종과 서식지에 따라 잎이나 파편이나 나무 조각 밑에 몸을 숨기고 틈새에 숨거나 깔때기 모양의 구덩이를 헐렁한 물질로 파낸다.[7]매복 포식자로서, 먹이를 잡는 것은 위험하다. 왜냐하면 음식이 예측할 수 없을 정도로 도착하기 때문이다. 그리고 덫을 만드는 종들에게는, 먹이를 유지하는 것은 비용이 많이 든다.따라서 유충은 신진대사율이 낮고 음식 없이 장기간 생존할 수 있다.[13]그들은 그들의 생애 주기를 완성하는데 몇 년이 걸릴 수 있다; 그들은 풍부한 음식으로 더 빨리 성숙할 수 있지만, 먹이를 주지 않고 여러 달 동안 생존할 수 있다.[14][15]더 추운 기후에서 그들은 겨울 동안 더 깊이 파고 활동을 하지 않는다.[10]

집 한쪽에 있는 안티온 고치

유충이 최대 크기에 도달하면 번데기가 되어 변태를 겪는다.[15]그것은 몸 뒤쪽에 있는 가느다란 스피너렛에서 고운 비단 스펀과 함께 모래나 다른 국소 기질로 이루어진 구상 고치를 만든다.고치는 몇 센티미터 깊이의 모래에 묻힐 수 있다.약 한 달 동안 성인 곤충으로 변신을 마친 후, 번데기 정수를 뒤로하고 사건에서 나타나 수면 위로 올라간다.20분쯤 지나면 어른의 날개가 완전히 열리고 짝을 찾아 날아간다.성체는 유충보다 상당히 크다. 항균은 유충과 성충 사이의 크기 차이가 가장 크기 차이가 크기 때문이다.이것은 성인의 외골격은 극히 얇고 허약하며, 유난히 밀도가 낮기 때문이다.[16]성인은 보통 25일 정도 살지만, 어떤 곤충들은 45일 정도 산다.[15]

생태학

앤틀리온의 모래 구덩이 트랩

개미 유충은 주로 개미인 작은 절지동물들을 먹는 반면, 어떤 종의 성인들은 꽃가루을 먹고 다른 것들은 작은 절지동물의 포식자들이다.[17]Dendroleon pantherinus와 같은 Mirmeontae의 특정 종에서 유충은 구조적으로 Mirmeleon의 그것과 유사하지만 함정을 만들지는 않지만 나무의 구멍에 있는 디트리투스에 숨어서 지나가는 먹이를 잡는다.[18]일본에서는, Dendroleon jezoensis 애벌레가 먹잇감을 기다리는 동안 몇 년 동안 바위 표면에 잠복해 있다; 이 기간 동안 그들은 종종 이끼로 덮여있고, 평방미터당 344미터의 밀도로 기록되어 왔다.[19]

유충은 탐욕스러운 포식자다.턱으로 먹이를 잡고 효소를 주입한 지 몇 분 만에 소화제들을 빨아들이기 시작한다.[7][9]유충은 지상의 진동, 즉 지면을 기어다니는 곤충이 내는 저주파 소리에 극도로 민감하다. 유충은 수용기에 의해 감지된 파동의 도착 시기, 즉 두 개의 가장 뒷 흉부 부분의 옆면에 있는 털의 차이로 진동의 근원을 찾는다.[20]

모래 구덩이에서 추출한 앤틀리온 애벌레

덫을 만드는 종에서는 평균 크기의 유충이 가장자리에 2인치(5cm), 3인치(7.5cm) 정도의 넓이 구덩이를 판다.이러한 행동은 또한 버마일로네과(디프테라)에서도 관찰되었는데, 유충들은 개미를 먹이기 위해 같은 종류의 구덩이를 판다.원형의 홈으로 선택된 부지를 표시한 항렬유충은 배를 쟁기로 삼아 흙을 퍼올려가며 뒤로 기어가기 시작한다.[21]앞다리의 도움으로, 그것은 느슨해진 입자들을 계속해서 머리 위에 올려놓고, 똑똑한 얼간이로 각각의 작은 더미를 작전 현장에서 멀리 던진다.따라서, 그것은 원주로부터 중앙을 향해 점차적으로 작용한다.[2]천천히 빙글빙글 돌면서 구덩이는 점점 더 깊어지고, 경사각이 평탄한 휴식각(즉, 모래가 유지할 수 있는 가장 가파른 각도, 약간의 교란으로 무너지기 직전의 곳)에 이를 때까지 구덩이는 오로지 고운 알갱이로 늘어선다.[22]그 구덩이를 만들 때 나선형을 파냄으로써, 개미핥기는 구덩이를 완성하는 데 필요한 시간을 최소화한다.[22]

구덩이가 완성되면 유충은 바닥에 가라앉아 표면 위로 턱만 돌출된 채 흙 속에 묻히는데, 종종 원뿔의 바로 끝의 양쪽에 넓게 열린 자세로 나타난다.[23]분화구 눈사태를 피하면서 유충의 입 속으로 먹이를 안내하는 가파른 경사진 덫은 동물계에서 가장 단순하고 효율적인 덫 중 하나이다.[24]미세한 알갱이 안감은 먹이를 운반하는 눈사태가 가능한 한 크게 벌어지도록 한다.[22]구덩이의 옆면은 휴식의 각도에서 느슨한 모래로 이루어져 있기 때문에 개미와 같이 무심코 가장자리를 넘어 모험을 하는 작은 곤충들에게는 불안정한 발판을 마련해 준다.[25]바닥으로 미끄러져 내려가면 먹잇감은 즉시 도사리고 있는 개미에게 붙잡히고, 만약 그것이 구덩이의 위험한 벽을 기어오르려고 하면, 그것은 그 노력의 속도를 빠르게 체크하고, 유충에 의해 아래로 던져지는 느슨한 모래의 소나기로 인해 내려온다.[2]유충은 구덩이 바닥에서 느슨한 모래를 토해냄으로써 구덩이의 옆구리를 손상시켜 그들을 쓰러뜨리고 먹잇감을 데리고 온다.따라서, 유충이 실제로 모래 샤워로 먹이를 때리는지는 중요하지 않다.[23]

개미 유충은 다양한 곤충과 다른 절지동물을 잡아 죽일 수 있으며, 작은 거미까지 제압할 수 있다.유충의 턱에 있는 돌출부는 속이 비었고 이를 통해 유충은 희생자의 수액을 빨아낸다.내용물을 섭취한 후 마른 사체를 구덩이 밖으로 튕겨낸다.유충은 중앙에서 무너진 물질을 내팽개쳐 구덩이를 다시 한 번 읽어내면서 구덩이 벽을 휴식의 각도로 깎아내린다.[23]

개미 잔해가 있는 모래 구덩이 트랩

항균 유충은 반드시 모래가 아닌 느슨한 토양을 필요로 한다.앤틀론은 또한 피트 건설 중에 토양에서 걸러지는 더 큰 세밀한 물질을 다룰 수 있다.[22]유충들은 비를 피할 수 있는 건조한 장소를 선호한다.처음 부화했을 때, 이 작은 유충은 매우 작은 곤충에서 특수화되지만, 크기가 커질수록 더 큰 구덩이를 형성하고, 따라서 때로는 자신보다 훨씬 더 큰 먹이를 잡는다.[23]

다른 절지동물들은 먹이를 잡는 항균 유충의 능력을 이용할 수 있다.The larva of the Australian horsefly (Scaptia muscula) lives in antlion (for example Myrmeleon pictifrons) pit traps and feeds on the prey caught,[4] and the female chalcid wasp (Lasiochalcidia igiliensis) purposefully allows itself to be trapped so that it can parasitise the antlion larva by ovipositing between its head and thorax.[26]

최근 연구에 따르면, 개미 유충은 포식자로부터 숨으려고 방해를 받았을 때 종종 (몇 분에서 한 시간까지) 가변적인 시간 동안 "죽은 상태로" 있는 것으로 나타났다.그 방법은 효과적이다;[27] 그것은 그것을 사용하는 패치의 생존율을 20%까지 증가시켰다.게다가, 그들은 그것의 유용성을 극대화한 것으로 보인다. 기간을 더 늘리면 유충에게 실질적인 생존 이익을 전달하지 못할 것이다.[28]

진화

미르멜레ontoidea 내에서 개미들의 가장 가까운 살아 있는 친척들은 오울프리스과(Ascalaphae)이다; 님프과는 더 먼 친척이다.멸종된 아라리페네우루스과바빈스카이과는 미르멜레온티폼아과에 속하는 줄기군으로 간주된다.[29]신경테라(Myrmeleontiformia)의 골생학미토콘드리아 DNA 서열을 이용하여 탐구되어 왔으며, 그룹 전체에 대한 이슈가 남아 있는 동안("Hemerobiiformia"는 paraphylotic"인 반면, Myrmeontiformia는 일반적으로 단극성으로 합의되어 다음과 같은 클래도그램을 제공한다.[30]

맥시류

오스밀과(이전 "헤메로비균류"에서)

대부분의 "헤메로비균류"

사마귀과(망토끼과)

이토니과(못된 레이스윙)

흐리소피과(녹색 레이스윙)

미르멜레온티페리아속

님프과(스플릿발 레이스윙)

미르멜레옹과 (안티온스) Distoleon tetragrammicus01.jpg

아스칼라피과(지붕)

하위 가족은 아래에 나와 있다; 대부분 화석인 몇몇의 일반 가정은 불확실하거나 기초적인 위치를 가지고 있다.항울제의 화석 기록은 신경테란 기준으로 볼 때 매우 작다.하지만, 일부 중생대 화석은 1억 5천만년 전에 이 개미들의 기원을 증명한다.이것들은 한때 팔래오레온과로 분리되었지만, 지금은 대개 초기 항균으로 인식된다.[17]

미르멜레온티대 내에서는 초장성 분류에 대해서는 거의 공감대가 형성되어 있지 않지만, 많은 연구자들이 다음과 같은 4개의 하위가족(선택된 제네랄 포함)을 수용하고 있다.[31]

일부 분류학자는 다음과 같은 하위 가족을 인정하였다.

불확실한 체계적 위치의 반전은 다음과 같다.

오스트레일리아 Faunal 디렉토리는 가족 내에서 다음 세대를 받아들인다:[32] (목록 미완성)

  • 아칸토플렉트론 에스벤 피터슨, 1918년
  • 에어롭테릭스 리크, 1968년
  • Antennoleon New, 1985년
  • 아르쿠아플렉트론 뉴, 1985년
  • 아르쿠아플렉트론 뉴, 1985년
  • 2012년 오스트레일리아 밀러 & 스탕지
  • 반디두스 나바스, 1914년
  • 프로가티스카 에스벤 피터슨, 1915년
미르메콜레온, 1491년 제이콥 메이덴바흐의 호르투스 사니타티스 출신

문화와 민속에서

미국 남부의 대중 민속에서는, 사람들은 시나 노래를 읊어 반전을 구멍에서 나오게 한다.[33]유사한 관행이 아프리카, 카리브해, 중국, 호주에서 기록되어 왔다.[34]

미르메콜레온은 AD 2세기에 쓰여진 신화 속의 개미-라이온 잡종이었는데, 동물에 대한 묘사가 기독교의 도덕과 짝을 이루었다.묘사한 개미들은 그 이중성격인 아버지의 사자성격 때문에 굶어죽었다고 하는데, 그 사자의 성질은 육식만 할 수 있을 뿐, 어미 개미의 절반은 곡물채만 먹을 수 있어서 자손도 먹지 못하고 굶어죽곤 했다.[35]성경 구절인 매튜 5장 37절과 짝을 지었다.[36]물리학의 허구적인 반론은 아마도 잡 4:11을 잘못 읽은 데서 유래한 것일 것이다.[a][35]

프랑스의 자연주의자 장 앙리 파브르는 "앤트라이온은 모래에 비스듬한 깔때기를 만든다.희생자인 개미들은 비스듬히 미끄러져 내려가다가 깔때기 바닥에서 사냥꾼에 의해 돌팔매질을 당하는데, 사냥꾼은 그의 목을 투석기로 바꾼다."[37][38]

앤틀리언은 1991년 인생 시뮬레이션 비디오 게임 시맨트와 (거대한 형태로) 파이널 판타지 시리즈인 테라리아, 돈 썸투게더, 몬스터 랜처 2, 마더3, 하프라이프 2 비디오 게임 시리즈에서 적대자로 등장한다.트라핀치, 비브라바, 플라이곤 포켓몬 진화 라인은 안티온에 바탕을 두고 있다.스타워즈 프랜차이즈의 가상의 사르락은 종종 현실의 반전에 비유된다.[39][40]영화 '적대 광산'에서도 포식자로 등장한다.

토브 얀손무민스 시리즈 3권에서는 다소 크고 공상적인 안티온인 핀 패밀리 무민트롤이 2장에 등장하여 문자 그대로 사자의 머리를 가진 모래에 젖은 포식자로 묘사된다.[41]

참고 항목

메모들

  1. ^ 구절에는 '노사자가 먹잇감이 부족하여 과음하고, 건장한 사자의 수탉이 해외에 흩어져 있다'(공인판)라고 적혀 있다.

참조

  1. ^ Jones, Joshua R. (November 2019). "Total‐evidence phylogeny of the owlflies (Neuroptera, Ascalaphidae) supports a new higher‐level classification". Zoologica Scripta. 48 (6): 761–782. doi:10.1111/zsc.12382. ISSN 0300-3256. S2CID 208581837.
  2. ^ a b c d 앞의 문장 중 하나 이상이 현재 공개 영역에 있는 출판물의 텍스트를 포함한다.
  3. ^ a b Swanson, Mark (2007). ""Antlion" in the World's Languages". The Antlion Pit. Retrieved 23 February 2016.
  4. ^ a b c Swanson, Mark (2007). "What are Antlions?". The Antlion Pit. Retrieved 23 February 2016.
  5. ^ Mares, Michael A. (1999). Encyclopedia of Deserts. University of Oklahoma Press. p. 29. ISBN 978-0-8061-3146-7.
  6. ^ Miller, Robert B.; Stange, Lionel A. (1 November 2015). "Glenurus gratus (Say) (Insecta: Neuroptera: Myrmeleontidae)". Featured Creatures. University of Florida. Retrieved 22 February 2016.
  7. ^ a b c Hawkeswood, Trevor J. (2006). "Effects of envenomation to a human finger and arm by the larva of an unidentified species of Myrmeleon (Neuroptera: Myrmeleontidae)" (PDF). Calodema. 7: 32–33. Archived from the original (PDF) on 2016-03-05.
  8. ^ Nardi, James B. (2009). Life in the Soil: A Guide for Naturalists and Gardeners. University of Chicago Press. p. 170. ISBN 978-0-226-56853-9.
  9. ^ a b Camp, Donya (2005). "Beneficials in the garden: Antlion". Galveston County Master Gardeners. Extension Horticulture at Texas A&M University. Retrieved 28 February 2016.
  10. ^ a b Swanson, Mark (2007). "Antlion Larvae Behavior: Discarding the Body". The Antlion Pit. Retrieved 24 February 2016.
  11. ^ Swanson, Mark (2007). "Where do Antlions Live?". The Antlion Pit. Retrieved 24 February 2016.
  12. ^ McEwen, P.K.; New, T.R.; Whittington, A.E. (2007). Lacewings in the Crop Environment. Cambridge University Press. p. 4. ISBN 978-0-521-03729-7.
  13. ^ Jervis, Mark A. (2007). Insects as Natural Enemies: A Practical Perspective. Springer Science & Business Media. p. 28. ISBN 978-1-4020-6587-3.
  14. ^ New, T. (1991). Insects as Predators. NSW University Press. p. 69.
  15. ^ a b c Swanson, Mark (2012). "Reproductive Behavior". The Antlion Pit. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 23 February 2016.
  16. ^ Swanson, Mark (2012). "Metamorphosis". The Antlion Pit. Retrieved 23 February 2016.
  17. ^ a b Engel, Michael S.; Grimaldi, David A. (2007). "The neuropterid fauna of Dominican and Mexican amber (Neuropterida, Megaloptera, Neuroptera)" (PDF). American Museum Novitates. 3587: 1–58. doi:10.1206/0003-0082(2007)3587[1:tnfoda]2.0.co;2.
  18. ^ Devetak, Dušan; Podlesnik, Jan; Janževocič, Franc (2014). "Antlion Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in Slovenia". Acta Entomologica Slovenica. 18 (2): 159–162.
  19. ^ O'Neal, Matt. "Predatory insects" (PDF). MSU. Retrieved 23 February 2016.
  20. ^ Cocroft, Reginald Bifield (2014). Studying Vibrational Communication. Springer. p. 319. ISBN 978-3-662-43607-3.
  21. ^ Scharf, Inon; Ovadia, Ofer (2006). "Factors influencing site abandonment and site selection in a sit-and-wait Predator: A review of pit-building antlion Larvae" (PDF). Journal of Insect Behavior. 19 (2): 197–218. CiteSeerX 10.1.1.565.1350. doi:10.1007/s10905-006-9017-4. S2CID 36532488.
  22. ^ a b c d Franks, Nigel R.; Worley, Alan; Falkenberg, Max; Sendova-Franks, Ana B.; Christensen, K (2019). "Digging the optimum pit: antlions, spirals and spontaneous stratification". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 286 (1899): 20190365. doi:10.1098/rspb.2019.0365. PMC 6452065. PMID 30900535.
  23. ^ a b c d Coelho, Joseph R. "The natural history and ecology of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae)". Retrieved 23 February 2016.
  24. ^ Fertin, A. (2006). "Efficiency of antlion trap construction". Journal of Experimental Biology. 209 (18): 3510–3515. doi:10.1242/jeb.02401. PMID 16943491.
  25. ^ Botz, Jason T.; Loudon, Catherine; Barger, J. Bradley; Olafsen, Jeffrey S.; Steeples, Don W. (2003). "Effects of slope and particle size on ant locomotion: Implications for choice of substrate by antlions". Journal of the Kansas Entomological Society. 76 (3): 426–435.
  26. ^ Piek, Tom (2013). Venoms of the Hymenoptera: Biochemical, Pharmacological and Behavioural Aspects. Elsevier. p. 74. ISBN 978-1-4832-6370-0.
  27. ^ Giaimo, Cara (2021-03-07). "The Power of Playing Dead". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2021-03-08.
  28. ^ Franks, Nigel R.; Worley, Alan; Sendova-Franks, Ana B. "Hide-and-seek strategies and post-contact immobility". Biology Letters. 17 (3): 20200892. doi:10.1098/rsbl.2020.0892. PMC 8086978.
  29. ^ Martill, David M.; Bechly, Günter; Loveridge, Robert F. (2007). The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge University Press. p. 334. ISBN 978-1-139-46776-6.
  30. ^ Yan, Y.; Wang Y; Liu, X.; Winterton, S.L.; Yang, D. (2014). "The First Mitochondrial Genomes of Antlion (Neuroptera: Myrmeleontidae) and Split-footed Lacewing (Neuroptera: Nymphidae), with Phylogenetic Implications of Myrmeleontiformia". Int J Biol Sci. 10 (8): 895–908. doi:10.7150/ijbs.9454. PMC 4147223. PMID 25170303.
  31. ^ Michel, Bruno; Clamens, Anne-Laure; Béthoux, Olivier; Kergoat, Gael J.; Condamine, Fabien L. (February 2017). "A first higher-level time-calibrated phylogeny of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae)". Molecular Phylogenetics and Evolution. 107: 103–116. doi:10.1016/j.ympev.2016.10.014. PMID 27780793.
  32. ^ "Australian Faunal Directory: Myrmeleontidae (names)". biodiversity.org.au. Retrieved 2021-12-16.{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크)
  33. ^ Howell, Jim (2006). Hey, Bug Doctor!: The Scoop on Insects in Georgia's Homes and Gardens. University of Georgia Press. pp. 15–16. ISBN 0820328049.
  34. ^ Ouchley, Kelby (2011). Bayou-Diversity: Nature and People in the Louisiana Bayou Country. LSU Press. p. 85. ISBN 978-0807138618.
  35. ^ a b Dekkers, Midas (2000). Dearest Pet: On Bestiality. Verso. p. 78. ISBN 9781859843109.
  36. ^ Grant, Robert M. (1999). Early Christians and Animals. Psychology Press. pp. 61–. ISBN 9780415202046.
  37. ^ Fabre, Jean-Henri (2013). Fabre's Book of Insects. Courier Corporation. p. 108. ISBN 978-0-486-32011-3.
  38. ^ Fabre, Jean-Henri (2002). The Wonder Book of Science. The Minerva Group. pp. 45–. ISBN 978-0-89875-711-8.
  39. ^ 잔 카벨로스, 스타워즈의 과학: 천체물리학자의 우주 여행, 외계인, 행성, 그리고 스타워즈 영화와 책묘사된 로봇에 대한 독립된 조사 (뉴욕: 세인트 마틴 출판사, 1999), 페이지 71, ISBN 0-312-20958-4.
  40. ^ Moore, Chris. "You Don't Have To Go To A Galaxy Far, Far Away To See These 5 Real Life Star Wars Aliens!". Moviepilot.com. Archived from the original on 4 February 2017. Retrieved 4 February 2017.
  41. ^ Jansson, Tove (2014). Finn Family Moomintroll. Farrar, Straus and Giroux (BYR). p. 33. ISBN 978-1-466-87158-8.

외부 링크

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