새알

Bird egg
Chicken egg diagram.svg
라벨이 붙은 다양한 새의 알(더블린 트리니티칼리지 동물박물관)

의 알은 암컷에 의해 산란되며, 1개에서 최대 17개까지의 양에 이른다.클러치 크기는 종별로 위도별로 다를 수 있습니다.어떤 새들은 알을 수정하지 않았을 때에도 알을 낳는다; 애완견 주인들이 그들의 유일한 새가 바람알이라고 불리는 불임 알 한 움큼 위에 둥지를 틀고 있는 것을 발견하는 것은 드문 일이 아니다.

해부학

모든 새알에는 다음 [1]성분이 포함되어 있습니다.

  • 태아는 미성숙한 발육 중인 병아리이다.
  • 양막은 처음에는 배아를 덮고 결국 양수로 채워지는 막으로, 배아가 움직임으로부터 충격을 받지 않도록 보호합니다.
  • 알란토이스는 태아가 산소를 얻고 대사성 폐기물을 처리하는 것을 돕는다.
  • 융모막은 양막과 함께 양낭을 형성하고 양막, 비텔루스, 배아를 둘러싸고 있다
  • 비텔루스, 즉 노른자는 대부분의 지방, 미네랄, 그리고 단백질과 혈관을 포함한 달걀의 영양분이 함유된 부분이다.
  • 알부민은 달걀 단백질의 절반 이상을 포함하는 오벌부민이라고 불리는 구상 단백질로 구성되어 있다; 그것의 기능은 알려지지 않은 것으로 여겨진다.
  • 불필요한 액체와 오염물질을 차단하면서 산소가 계란 안으로 들어갈 수 있도록 하는 다공질 껍질

색상

길모트알

척추동물의 알의 기본 색깔은 껍질이 만들어지는 탄산칼슘의 흰색이지만, 몇몇 새들, 주로 행인들도 색깔 있는 알을 낳는다.빌리베르딘 색소와 그 아연 킬레이트 색소는 녹색 또는 파란색 바탕색을 나타내며, 프로토포르피린은 바탕색 또는 얼룩으로 빨간색과 갈색을 생성한다.비파세린류는 일반적으로 흰 알을 낳지만, 위장술이 필요한 차라드리폼, 모래톱, 밤잠자리 등 땅 위에 둥지를 틀고 있는 집단과 종종 참새의 알과 비슷한 알을 낳는 기생 뻐꾸기를 제외하곤 한다.다양한 성공 정도에 따라 숙주 참새 종은 뻐꾸기의 가짜 알을 거부하는 데 도움이 되는 시각적 패턴 인식 능력을 가진 반점, 반점 및 다른 알 표시를[2] 결합했습니다.반면에, 대부분의 다른 행인들은 알이 색깔이 [3]없는 경우에도 색을 입힌 알을 낳는다.

그러나, 참새알의 사진 표시는 고체 [4]윤활제 역할을 함으로써 취성을 감소시키는 것이 제안되었습니다.지역 토양에 칼슘이 부족하면 달걀 껍질이 얇아질 수 있으며, 특히 넓은 끝 주변의 원형이 얇아질 수 있습니다.프로토포르피린 반점은 이를 보완하고 토양 [5]내 칼슘의 양과 반대로 증가한다.달걀 껍데기 얼룩의 기능적 중요성을 이해하기 위해서는 이 색소 침착을[6] 정량화하는 것이 중요합니다. 같은 이유로, 암컷의 칼슘 저장량이 고갈됨에 따라 클러치의 늦은 달걀은 이른 달걀보다 더 많이 발견됩니다.

나무에 사는 새들은 일반적으로 푸른색 또는 녹색의 알이 있는데, 얼룩이 있거나 얼룩이 없는 반면, 덤불이나 땅 근처 또는 땅 위에 사는 새들은 반점이 있는 알을 낳을 가능성이 있다.각각의 난자의 색상은 유전적으로 영향을 받고 어미만을 통해 유전되는 것으로 보이며, 색소 침착에 책임이 있는 유전자가 여성 특이적 W 염색체에 있다는 것을 암시한다.색은 한 때 알을 낳기 바로 전에 껍질에 적용되는 것으로 생각되었지만, 이 연구는 색이 껍데기 발달의 필수적인 부분이며,[7] 같은 단백질이 탄산칼슘, 즉 미네랄이 부족할 때 프로토포르피린을 축적하는 역할을 한다는 것을 보여준다.

큰 무리를 지어 둥지를 틀고 있는 일반적인 길레모트와 같은 종에서, 각각의 암컷의 알은 매우 다른 표시를 가지고 있어서,[8] 암컷들이 그들이 번식하는 복잡한 절벽 꼭대기에서 그들의 알을 쉽게 식별할 수 있게 한다.

껍데기

새의 알 껍질은 다양하다.예를 들어 다음과 같습니다.

새 알 껍데기의 작은 구멍은 배아가 숨을 쉴 수 있게 해준다.국내산 암탉의 알은 약 7500개의 [9]모공을 가지고 있다.

모양.

달걀의 모양은 새의 종류에 따라 상당히 다양하며, 닭알이 그 사이에 놓여 있는 익숙한 모양을 가진 거의 구면(작은 벌집의 알과 같은 것)에서 매우 황색 또는 원추형(일반 쥐의 알과 같은 것)까지 다양하다.계란의 형태에 대한 초기 과학 연구가들은 계란의 타원형연동증에 의해 난관을 통해 강제로 만들어진 계란에 의해 발생했다고 주장했다.종종 반복되지만 부정확한 난형성 이론에서, 난자를 난관 아래로 밀어내는 근육의 수축과 이완은 구형의 난막을 뭉툭한 끝의 꼬리(즉, 난관 아래로 가장 멀고 클로아카에 가장 가까운)와 함께 난막 모양으로 약간 뒤틀리게 합니다.난자의 석회화는 껍데기샘/경부에서 난자를 이 모양으로 고정시키고, 난자의 끝이 뭉툭한 부분이 먼저 나타나도록 알을 낳는다(새 난관의 다른 부분을 보여주는 다이어그램은 여기를 참조).하지만, 이 이론은 X-레이 사진 같은 기술을 사용한 많은 조류 종들의 난각 형성 연구들에 의해 반박되었습니다. X-ray 사진들은 계란 모양이 뾰족한 끝의 꼬리(난관 아래쪽 끝)와 함께 난관 지협에서 결정된다는 것을 증명했습니다.이러한 관측치는 연동으로 설명할 수 없습니다.이 알은 좁은 지협을 통해 억지로 밀어내면서 (끝이 뾰족한 알 꼬리가 있는) 모양을 얻는다는 주장이 제기되었지만, 이 주장은 철저히 [citation needed]검증되지 않았다.

절벽에 둥지를 틀고 있는 새들은 종종 매우 원추형의 알을 낳는다.그들은 촘촘한 원을 그리며 굴러가는 경향이 있고, 대신 이러한 특성은 자연 도태를 통한 진화에 의해 생겨났을 가능성이 있습니다.대조적으로, 구멍에 둥지를 틀고 있는 많은 새들은 거의 구형의 알을 가지고 [citation needed]있다.

그 모양은 생물학적으로 의미가 있다.뾰족한 알은 큰 끝이 위로 향하도록 옆으로 눕는 경향이 있습니다.큰 끝은 공기 주머니를 포함하고 껍질은 뾰족한 끝보다 더 높은 밀도의 모공에 의해 뚫립니다.큰 끝을 위로 기울이면 큰 머리와 큰 끝의 산소 흐름이 개선되고, 큰 끝의 눈과 뇌는 큰 끝의 산소와 더 뾰족한 [citation needed]끝의 꼬리를 발달시킵니다.

사이언스 저널의 2017년 발표에서, 5만 개의 새알 데이터에 대한 수학적 모델링은 새알 모양이 둥지 조건이나 새의 삶의 [16]역사가 아니라 비행 적응의 산물이라는 것을 보여주었다.고출력 비행에 종사하는 새들은 보통 타원형의 알을 가지면서도 능률적인 [16]몸매를 유지함으로써 알의 크기를 최대화하는 등 알 모양과 넓은 분류학적 척도에서 강한 상관관계가 발견되었다.번식 장소나 부화 자세와 같은 부화 중의 선택 작용도 [17]새들의 알 모양 변화에 영향을 미치는 것으로 생각된다.

크기

계란: 타조, 에뮤, 키위, 닭고기

알 크기는 벌새의 반그램 알에서부터 타조의 1.5킬로그램 알까지 성조 [citation needed]크기와 비례하는 경향이 있습니다.키위는 암컷 [18]몸무게의 20%에 달하는 엄청나게 큰 알을 가지고 있다.이러한 진화적 특성은 부화한 후 며칠 후에 먹이를 찾아다니며 [citation needed]둥지에서 나올 수 있는 키위 병아리를 낳습니다.

번호

한 개의 알을 낳는 수를 클러치라고 합니다.클러치 크기는 일반적으로 작은 범위 내에 있습니다.어떤 새들은 알이 우연히 없어졌을 때 대체 알을 낳는 것으로 대응한다.다른 사람들은 클러치의 겉보기 크기에 따라 부설하는 것을 멈춥니다.조류는 알의 추가, 제거 또는 추가 및 제거에 모두 반응하는지 여부에 따라 결정층(알의 수는 미리 정해져 있고 변화에 반응하지 않음) 또는 불확정층으로 분류된다.일반적으로 클러치 크기가 작은 새들은 [19]불확실한 경향이 있었다.

프레데이션

둥지에 위장된 유라시아 굴잡이

많은 동물들이 알을 먹고 삽니다.를 들어, 검은굴잡이 알의 주요 포식자는 너구리, 스컹크, 밍크, 강, 해달, 갈매기, 까마귀, 여우 등이다.스토트(Mustela erminea)와 긴꼬리 족제비(Neogale frenata)는 오리의 알을 훔친다.타조알몽구스이집트 독수리부터 하이에나까지 [20]많은 포식자들에게 취약하다.DasypeltisElachistodon속 뱀은 알을 먹는 것을 전문으로 한다.인간은 야생조류의 알을 먹거나 소비용으로 [citation needed]사육되는 알로 새를 키우는 오랜 역사를 가지고 있다.

종이 다른 종의 둥지에 알을 낳을 때 새에게서 암매생이 발생한다.어떤 경우에는 숙주의 알이 암컷에 의해 제거되거나 먹히거나 병아리에 의해 쫓겨난다.암탉 기생충에는 카우버드, 꿀가이드, 그리고 많은 구세계산 [citation needed]뻐꾸기들이 있다.

진화

오늘날, 새알의 단단한 껍질은 동물들 사이에서 독특하다.그러나 이 특성은 새가 속한 더 큰 집단인 공룡에서 진화했다.새알은 공룡알이다.현대의 알들은 안쪽 유두, 바깥쪽 프리즘, 바깥쪽 결정층을 가지고 있으며 쥐라기 시대에 나타나며 [21]마니랍토라의 화석과 관련이 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Introduction to the Amniota: The structure of the amniote egg". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 22 January 2021.
  2. ^ "Birds News". Archived from the original on 2016-06-10.
  3. ^ Atkinson, John Christopher (1861). British Birds' Eggs and Nests: Popularly Described. Routledge, Warne, & Routledge. pp. 11–17.
  4. ^ 솔로몬, S.E.(1987년)"계란 껍질 색소침착"계란 품질: 현재 문제와 최근의 진보(eds R.G. Wells & C.G.벨랴린)버터워스, 런던, 페이지 147-57
  5. ^ Gosler, Andrew G.; James P. Higham; S. James Reynolds (2005). "Why are birds' eggs speckled?". Ecology Letters. 8 (10): 1105–13. doi:10.1111/j.1461-0248.2005.00816.x.
  6. ^ Pike, T.W. (2019). "Quantifying the maculation of avian eggs using eggshell geometry". Ibis. 161 (3): 686–93. doi:10.1111/ibi.12708. S2CID 91882725.
  7. ^ Sankar Chatterjee (2015). The Rise of Birds: 225 Million Years of Evolution. JHU Press. p. 268. ISBN 978-1-4214-1614-4.
  8. ^ Birkhead, Tim R. (1978). "Behavioural adaptations to high density nesting in the Common Guillemot, Uria aalge". Animal Behaviour. 26: 321–331. doi:10.1016/0003-3472(78)90050-7. S2CID 53154295.
  9. ^ Wild, Dennis (2012). The Double-Crested Cormorant: Symbol of Ecological Conflict. Ann Arbor, MI: University of Michigan. p. 53. ISBN 9780472117635.
  10. ^ 군터 FC (1792년)Sammlung von Nestern과 Eyern verschierner Vogel.뉘른부르크
  11. ^ 라이더, J. A. (1893년)검사님. 아머.필, 사회 31, 203호
  12. ^ 톰슨, D'A. W. (1908)네이처, 론드 78, m, 158
  13. ^ 톰슨, D'A. W. (1942)성장과 폼에 대해서.케임브리지
  14. ^ a b 브래드필드, J.R.G.(1951)"암탉의 난각 형성에 대한 방사선 조사"J. Exp. Biol., 28:125~40
  15. ^ 로마노프, A.L., A.J. 로마노프(1949년).'조류의 알'이요뉴욕: John Wiley and Sons Inc.[page needed]
  16. ^ a b 메리 캐스웰 스토다드, 이호용, 데리야 아크카이낙, 캐서린 쉐어드, 조셉 A.토바이어스와 엘.Mahadevan (2017) "비안 달걀 모양:형태, 기능 및 진화", 과학 356(6344), 1249-54. doi:10.1126/과학.aaj1945
  17. ^ Birkhead, T.R.; Thompson, J.E.; Biggins, J.D.; Montgomerie, J. (2019). "The evolution of egg shape in birds: selection during the incubation period". Ibis. 161 (3): 605–18. doi:10.1111/ibi.12658. S2CID 91893987.
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  20. ^ "Safari Ostrich Farm Ostrich Egg Predators". 28 March 2016.
  21. ^ 카펜터, 케네스(1999년).알, 둥지, 아기 공룡: 공룡의 재생(과거 생활), 인디애나 대학 출판부; ISBN 0-253-33497-7
  • 똑똑한 아이에이치엠, 1991년"새의 달걀 모양", 페이지 101-06(D).C. 디세잉과 M. W. J. 퍼거슨(에드)알의 부화: 새와 파충류의 배아 발달에 미치는 영향.케임브리지 대학 출판부, 영국 448pp.

기타 참고 자료