삼나무 왁스윙

Cedar waxwing
삼나무 왁스윙
시간 범위:플라이스토세-현재 S C K N
Cedar Waxwing - Bombycilla cedrorum, George Washington's Birthplace National Monument, Colonial Beach, Virginia (39997434862).jpg
미국 버지니아 의 시더 왁스윙
노래
과학적 분류 edit
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 아베스
주문: 참새목
패밀리: 봄비실리과
속: 봄비실라
종류:
세드로럼
이항명
봄비실라 세드로럼
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삼나무 왁스윙 산맥
번식 범위
연중 범위
월동 범위
동의어
  • 암펠리스 세드로럼

삼나무 왁스윙(Bombycilla cedrorum)은 참새목 왁스윙과의 일원이다.그것은 대부분 갈색, 회색, 노란색인 중간 크기입니다.이 새는 날개 끝이 밀랍처럼 생겼기 때문에 이름이 붙여졌습니다.북중미 원산으로 캐나다 남부의 탁 트인 삼림지대에서 번식하고 미국 남반부, 중앙아메리카, 남미 북서부 먼 곳에서 겨울을 난다.먹이는 삼나무 원추리, 과일, 홀리베리, [2]곤충 등이다.삼나무 밀랍날개는 IUCN 적색 목록에 가장 관심 없는 동물로 등재되어 있다.

봄비실라속은 고대 그리스어의 봄부스인 실크(silk)와 현대 라틴어 실라([3]tail)에서 유래했다.이것은 독일어의 세이덴슈완츠(Seidenschwanz)를 직역한 것으로 비단처럼 부드러운 [4]깃털을 의미한다.세드로룸라틴어로 "삼나무의"[3]를 뜻한다.

묘사

오듀본의 삽화

삼나무 밀랍날개는 길이가 약 15-18cm이고 무게가 약 30g(1.1온스)인 중형 조류이다.날개 폭은 8.7~11.8인치(22~30cm)[5]입니다.그들은 가까운 친척인 보헤미안 왁스윙보다 작고 갈색입니다.그들의 표시는 "갈색, 회색, 레몬-노란색의 비단결처럼 반짝이는 집합체이며, 부드러운 문양, 쾌활한 검은 가면, 그리고 날개 [6]깃털에 선명한 붉은 밀랍 방울이 박혀 있다."이 물방울들은 그들이 [7]먹는 것으로 알려진 마드로네 열매와 같은 색깔일 수 있습니다.이 새들의 가장 두드러진 특징은 날개 위의 2차 비행 깃털 끝에 있는 붉은 밀랍 같은 작은 물방울 군락으로, 보헤미안 밀랍날개(일본 밀랍날개는 아니지만)와 공유하는 특징이다.이러한 왁스 같은 물방울은 투명한 큐티클에 둘러싸인 2차 팁의 색소층 및 수질층에 기인합니다.[8] 그 날개는 "스털링의 [6]날개처럼 넓고 뾰족하다."꼬리는 식단에 따라 전형적으로 노란색이나 주황색이다.유라시아에서 유입된 인동덩굴의 열매를 먹고 꼬리 깃털을 키우는 새들은 더 진한 오렌지색 끝이 달린 꼬리 털을 [9]갖게 될 것이다.꼬리는 다소 짧고 끝이 [6]네모난 편이다.어른들의 배는 옅은 노란색입니다.밀랍날개의 볏은 종종 "반듯하게 누워 머리 [6]뒤쪽으로 처져" 있다.그것은 짧고 넓은 [6]지폐를 가지고 있다.왁스윙의 검은 가면은 얇은 흰색 테두리가 있다.미성숙한 새들은 목과 옆구리에 줄무늬가 있고, 종종 성충의 검은 가면을 쓰지 않는다.수컷과 암컷은 [10]비슷하게 생겼다.

밀랍날개의 비행은 강하고 직선적이며, 비행 중인 떼의 움직임은 작고 창백한 유럽 찌르레기 떼의 움직임과 유사합니다.삼나무 밀랍날개는 시속 40km로 날며 고도 610m(2000피트)를 날아다닌다.

삼나무 밀랍날개는 남부 밀랍날개, 캐나다 울새, 삼나무 새, 체리새 또는 레즐레트로도 알려져 있습니다.

가장 오래된 삼나무 밀랍날개는 [9]8년 2개월 된 것이다.

발성

이 새들의 두 가지 흔한 울음소리는 종종 see 또는 [9][11]sree로 표현되는 0.5초 길이의 매우 높은 음의 휘파람소리와 시끄러운 울음소리를 포함합니다.그 소리는 또한 "높고 얇고 휘파람"[6]이라고 표현될 수 있다.그들은 특히 [9]비행 중에 자주 전화를 한다.

분포 및 서식

우는 홀리 나무 가지에

선호하는 서식지는 숲이 우거진 지역의 가장자리에 있는 나무, 즉 "개방된" 숲으로 구성되어 있으며, 특히 물과 함께 베리 자원에 접근할 수 있는 숲입니다.그것들은 열매를 맺는 [6]나무에서 자주 볼 수 있다.밀랍날개는 흐르는 물소리에 끌리고 얕은 개울물에 몸을 담그고 마시는 것을 좋아합니다.도시 또는 교외 환경에서 왁스윙은 종종 나무 간격이 잘 잡힌 공원, 골프장, 공동묘지 또는 나무 간격이 잘 잡힌 다른 조경, 딸기류를 제공하는 덤불, 그리고 분수나 새목욕과 같은 근처의 수원을 선호합니다.또한 농장, 과수원, 정원, 특히 열매를 맺는 나무나 [6]관목이 있는 곳에서 그것들을 찾아보세요.

삼나무 밀랍날개는 번식기 이외에는 수백 마리의 새들을 대량으로 잡아먹는다.이 종은 유목적이고 [12]불규칙한 겨울 이동을 가지고 있지만, 대부분의 개체군이 남쪽으로 더 멀리 미국이나 그 너머로 이동하며, 때로는 남아메리카 북부까지 도달하기도 한다.베리 물량이 부족하면 대량으로 이동할 것이다.희귀한 부랑자들이 서유럽에 도달했고, 영국에서는 삼나무 밀랍날개가 두 번 목격되었다고 기록되어 있다.개별 보헤미안 밀랍날개는 때때로 겨울 삼나무 밀랍날개의 큰 떼와 합류한다.

행동과 생태

삼나무 밀랍날개는 1년 내내 [6]떼를 지어 다니는 사교성 동물이다.그들은 영토에 속하지 않는 새이며 종종 서로를 [10]손질할 것입니다.그들은 어디에서 좋은 [10]딸기류를 찾을 수 있는지에 따라 이곳저곳을 옮겨다닌다.

사육

에그 컬렉션 박물관 비스바덴

이 새의 짝짓기 철은 봄의 끝 무렵에 시작되어 [10]늦여름까지 계속된다.수컷은 암컷을 위해 깡충깡충 춤을 춘다.그녀가 관심있으면 다시 [10]올거야.구애를 하는 동안 수컷과 암컷은 함께 앉아 꽃잎이나 곤충과 같은 작은 물체를 앞뒤로 건네줍니다.짝짓기는 때때로 부리를 비벼댄다.둥지는 풀과 잔가지로 만들어진 느슨한 열린 컵으로, 부드러운 재료로 줄지어 있고 지면으로부터 평균 2~6m (6.6~19.7ft)의 나뭇가지에 의해 지지되지만, 때로는 상당히 더 높이 받쳐진다.암컷 왁스윙이 둥지를 짓는데 약 5, 6일이 걸리고 왕복 최대 2,500회의 여행을 할 수 있다.때때로 암컷은 다른 종의 [9]둥지에서 둥지 재료를 훔친다.둥지의 외경은 약 12~16cm(4.7~6.3인치)입니다.보통 5~6개의 알을 낳고 암컷은 11~[9]13일 동안 알을 품습니다.알은 타원형으로 표면이 매끄럽고 광택이 거의 없습니다.알 껍질은 불규칙한 암갈색 반점이나 회갈색 [9]반점이 있는 다양한 색조의 밝은 회색 또는 푸르스름한 회색입니다.부모 모두 둥지를 틀고 새끼를 먹여 살린다.일반적으로 짝짓기 [9]철에는 한 두 마리의 새끼를 낳는다.알은 [9]부화한 지 약 14일에서 18일 후에 둥지를 떠난다.

다이어트

나무 수액을 먹고 산다.
베리를 나누다
베리를 먹다
날개 끝의 "빨간 왁스"가 보인다.

삼나무 밀랍날개는 도그우드, 서비스베리, 삼나무, 주니퍼, 산사나무, 윈터베리[6]포함한 딸기류와 설탕이 든 과일을 일년 내내 먹으며 곤충은 번식기에 식단의 중요한 일부가 된다.이 새는 동쪽의 붉은방울(향나무의 일종)의 작은 원추꽃차례를 좋아하기 때문에 이 새의 일반적인 이름을 갖게 되었다.그들은 딸기를 [6]통째로 먹는다.그들은 가끔 [6]곤충을 잡기 위해 물 위를 날기도 한다.삼나무 왁스윙은 때때로 상업적인 과일 농장에 큰 피해를 입히는 원인이 되고, 따라서 특히 큰 [15]무리를 지어 먹이를 먹기 때문에 [13][14]해충으로 여겨질 수 있습니다.

나뭇가지 끝에 한 번에 한 마리만 닿을 수 있는 열매가 있을 때, 떼의 구성원들은 나뭇가지를 따라 줄을 서서 각각의 새들이 먹을 [16]수 있도록 베리 부리를 아래로 통과시킬 수 있다.

때때로, 삼나무 밀랍날개는 너무 익어서 발효되기 시작한 과일을 먹어서 [9]새를 취하게 할 것이다.

소화

삼나무 밀랍날개는 매우 전문화된 알뜰 식물로, 다른 먹이 공급원이 부족할 때 기회주의적 알뜰함만을 보이는 다른 과일 먹는 행인들과는 달리, 거의 전적으로 설탕이 든 과일에 의존하는 모습을 보입니다.단당을 함유한 과일을 효율적으로 소화시키면 과일만 먹고 살 수 있는 반면, 과일을 먹는 다른 행인들은 과일만 먹고 사는 것이 치명적인 [17]일이라는 것을 알게 된다.주로 과일에만 의존하는 것은 새들이 곤충과 꽃을 먹기 시작하는 봄에 결실을 맺을 때까지 발생하는데,[18] 장 분석 결과 연구에 참여한 212명 중 84%의 과일, 12%의 무척추동물, 4%의 꽃의 위 함량이 밝혀졌다.

검소한 특화의 이점에도 불구하고, 그들은 실험적으로 한 종류의 과일만 먹었을 때 체질량이 감소했지만, 꽃가루가 풍부한 캣킨을 먹였을 때 체질량이 증가했다(포퓰러스 델토이드([19]Populus deltoides)많은 다육과일은 에너지가 풍부하지만, 삼나무 왁스윙에 필요한 질소(단백질) 수치가 부족합니다.설탕이 든 과일의 영양소 부족은 꽃과 그에 따른 단백질이 풍부한 꽃가루 소비를 통해 완화된다.음식 다양성에 대한 이러한 반응은 신체 대사를 유지하기 위해 필요한 정확한 영양소를 얻기 위해 여러 음식 공급원의 중요성을 보여준다.

효율적인 소화속도를 보였지만 과일껍질이 [20]대변에서 소화되지 않아 이용효율(36.5%)이 낮은 것으로 나타났다.시더 왁스윙즈가 소화한 과일의 이용효율이 낮다는 것은 과일의 대량 섭취의 필요성을 시사할 뿐만 아니라 배설물에서 발견되는 생존 가능한 종자는 종자 [20]살포에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

대변에 씨앗의 존재는 또한 씨앗이 풍부한 과일, 특히 소화기관을 [21]훨씬 더 느리게 통과하는 작은 씨앗으로 가득 찬 과일을 먹는 것과 관련된 소화 한계를 나타냅니다.종자 배변과 과일 소비 사이의 양의 상관관계는 종자 처리 속도가 [21]증가했을 때에만 섭취 속도가 증가했기 때문이다.연구에 따르면 씨앗이 역류하거나 배출되는 것이 관찰되었을 때, 씨앗이 소비되고 소화관을 통과할 때와 달리 활동량과 섭취량이 증가하여,[21] 식후에 활동하지 않는 것이 특징인 왁스윙의 더 이상의 활동을 제한하고 먹이를 찾는 것으로 나타났다.이러한 과일 가공의 제한은 씨더 왁스윙즈가 영양분이 부족한 과일과 그 씨앗을 섭취하는 것이 이러한 저품질 식단을 완화하기 위한 소비 증가를 방해하기 때문에 관찰된 잠재적인 문제를 야기한다.

삼나무 왁스윙에 의한 종자 섭취는 [22][21]과육보다 먼저 종자를 분리하여 배변하는 효율적인 종자 처리 속도로 경감된다.이것은 그들이 씨앗을 먹는 것과 관련된 내장 처리 한계에도 불구하고 여전히 상대적으로 높은 소화 효율을 보일 수 있게 해줍니다.이 새들이 사용하는 소화 전략은 그들이 주로 과일 위주의 식단에서 벗어날 수 있게 해줍니다.

보존현황

밀랍날개는 세계자연보전연맹(IUCN)의 멸종위기종목록에서 '관심대상종'[1]으로 평가되고 있다.개체수가 증가하고 있는 것은 밭이 숲이나 관목 지대로 자라게 하고, 산재 등의 열매를 맺는 나무를 [9]조경용으로 심고 있기 때문이다.반면에, 삼나무 밀랍날개는 때때로 창문과 부딪히기도 하고,[9] 길가에서 먹이를 찾다가 차에 치이기도 한다.

레퍼런스

  1. ^ a b BirdLife International (2016). "Bombycilla cedrorum". IUCN Red List of Threatened Species. 2020: e.T22708153A137475540. doi:10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22708153A137475540.en. Retrieved 23 March 2022.
  2. ^ 테킬라, 스탠'미네소타의 새들' 필드 가이드.케임브리지, MN: Adventure Publications, Inc., 2004.책.
  3. ^ a b Jobling, James A (2010). The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. London: Christopher Helm. pp. 74, 96. ISBN 978-1-4081-2501-4.
  4. ^ Holloway, Joel Ellis (2003). Dictionary of Birds of the United States: Scientific and Common Names. Portland, Oregon: Timber Press. p. 39. ISBN 0-88192-600-0.
  5. ^ "Cedar Waxwing Identification, All About Birds, Cornell Lab of Ornithology". www.allaboutbirds.org. Retrieved 2020-09-29.
  6. ^ a b c d e f g h i j k l "새에 관한 모든 것"시더 왁스윙, 신원 확인Cornell Lab of Orwithology, Web, 2013년 6월 24일
  7. ^ Gurung, Janita; Adams, A.B.; Raphael, Martin G. "A Review of the Use of Pacific Madrone by Nesting, Pollinating and Frugivorous Birds -" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2 July 2010. Retrieved 24 October 2016.
  8. ^ Brush, Alan; Allen, Kenneth. "Astaxanthin in the Cedar Waxwing -". Retrieved 24 February 2022.
  9. ^ a b c d e f g h i j k l "새에 관한 모든 것"시더 왁스윙, 인생사Cornell Lab of 조류학, Web, 2013년 6월 24일
  10. ^ a b c d e "Cedar Waxwing - Bombycilla Cedrorum Archived in the Wayback Machine" 2013-05-08.시더 왁스윙.Nature Works, Web, 2013년 7월 15일
  11. ^ "북미의 아메리칸 로빈, 킹버드, 블루버드, 치카디"백야드 버딩, N.P., N.D. Web. 2013년 6월 18일
  12. ^ "Cedar Waxwing" Bird Web.시애틀 오듀본 소사이어티, N.D. Web, 2013년 7월 16일
  13. ^ 캐롤, 줄리엣 등'과실 작물 조류 피해 제한: 최첨단 해충 관리 전술 워크숍'(2015).
  14. ^ 에이버리, 마이클 L., 존 W. 넬슨, 마샤 A.콘. "북미 블루베리 조류 피해 조사"(1991년).
  15. ^ 하이덴라이히, 캐시"Bye Bye Birdy – 작은 과일을 위한 조류 관리 전략"코넬 대학교http://www.fruit.cornell.edu/berry/ipm/ipmpdfs/byebyebirdiesmallfruit.pdf (2007)
  16. ^ 밥이야, 로버트'시더 왁스윙'삼나무 밀랍인형 움직이는 날개.스미스소니언 국립동물공원, 1997년 5월.웹. 2013년 7월 11일.
  17. ^ Berthold, P. (1976). "Animal and vegetable nutrition of omnivorous songbird species: food preferences, annual cycle of food choice, physiological and ecological significance". Journal of Ornithology. 117: 145–209. doi:10.1007/BF01643586.
  18. ^ Witmer, M.C.; Mountjoy, D.J.; Elliott, L.; Poole, A.F. "Cedar Waxwing (Bombycilla cedrorum), version 1.0". Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology.
  19. ^ Witmer, Mark (2001). "Nutritional interactions and fruit removal: cedar waxwing consumption of Viburnum opulus fruits in spring". Ecology. 82 (11): 3120–3130.
  20. ^ a b Holthuijzen, Anthonie; Adkisson, Curtis (1984). "Passage rates, energetics, and utilization efficiency of the cedar waxwing". The Wilson Bulletin. 96 (4): 680–684.
  21. ^ a b c d Levey, Douglas; Grajal, Alejandro (1991). "Evolutionary implications of fruit-processing limitations in cedar waxwings". The American Naturalist. 138 (1): 171–189.
  22. ^ Karasov, William; Levey, Douglas (1990). "Digestive system trade-offs and adaptations of frugivorous passerine birds". Physiological Zoology. 63 (6): 1248–1270.

외부 링크