견인

Hauling-out
바다사자 떼를 끌어내다
출항 중인 항만

어획피니피드(진짜 바다표범, 바다사자, 물개, 바다코끼리)[1][2]가 일시적으로 물 밖으로 나가는 것과 관련된 행동이다.끌어내는 작업은 일반적으로 [1][3][4]먹이찾기 활동 기간 사이에 발생합니다.물 속에 있는 대신, 피니피드는 번식이나 [4][2]휴식과 같은 이유로 육지나 해빙으로 끌어올린다.어획은 (바이칼[1] 어획을 제외하고) 짝짓기와 출산을 위한 물개(일반적으로 "루커리"라고 불리는 생식 집적과 "어획"[4][5]이라고 불리는 비생식 집적 사이에 구별된다)에서 필요하다.포획의 다른 이점으로는 포식자 기피, 체온 조절, 사회 활동, 기생충 감소 및 [4][2][5][6]휴식이 있을 수 있습니다.

바다표범의 종류에 [1]따라 포획 패턴의 차이가 크다.채취 장소는 연령과 성별에 따라 동일한 [3]종으로 분리될 수 있다.많은 날개 달린 종들은 그들이 번식하는 몇 개의 국지적인 루키만을 가지고 있지만,[5] 주기적으로 산맥 전체에 걸쳐 수백 개의 포획 장소를 차지합니다.예를 들어, 호주 바다표범배스 해협에 있는 9개 섬에서만 번식하지만, 남동부 호주 [4]해역의 50개까지 포획 장소를 차지하고 있으며, 스텔러 바다표범은 서식지에 50개 정도의 새우를 가지고 있지만, 수백 개의 포획 [5]장소를 가지고 있다.끌어당기는 행동은 생식 외에도 피니피드에게 많은 이점을 제공한다.이러한 행동은 체온조절, 포식자 회피, 털갈이, 수유, [2]휴식 등의 활동에 사용되는 것으로 나타났습니다.배출 빈도, 지속 시간 및 현장 위치(즉, 해빙, 부유 얼음 및 지상)는 모두 물리적 제약 조건(즉, 대기 온도, 풍속 및 하루 중 시간)과 생물학적 제약 조건(예: 물갈이, 나이 및 성별)[2][7][6][8][9]의 영향을 받는다.피니피드에는 지리적 [7]위치와 같은 이유로 견인 행동의 차이가 존재한다.

웨델 실

웨델은 육지 운반장에 봉인되어 있다.

Weddell 바다표범의 포획 장소는 지리적으로 서로 다를 필요는 없으며 물리적 요인(즉, 식품 가용성)과 생물학적 요인(즉, 나이)[7]에 따라 달라진다.웨델 바다표범은 남극의 고위도 주민으로 성충이 되면 얼음으로 끌어올려 먹이를 구할 수 [7]있습니다.다른 피니피드와 마찬가지로, 웨델 바다표범은 먹이 주기, 휴식, 포식자 회피, 체온 [7][10]조절 등의 이유로 먹이를 구합니다.계절적 변동은 이 종의 운반 패턴에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 대기 온도와 풍속과 같은 환경 요인은 장시간 주간 운반 패턴에서 단기 야간 [7]패턴으로의 변화를 촉발한다.탈모 시즌 이후, 채취 횟수가 증가하여 공기 온도 상승으로 인해 새로운 [7][10]털을 기르는 데 드는 에너지 비용을 줄일 수 있습니다.암컷 웨델 바다표범의 포획 패턴은 새끼를 [10][6]낳는 나이에 의해 큰 영향을 받는다.출산 후 첫 주에, 새끼를 낳는 빈도는 높고 암컷은 새끼를 헤엄치기 시작하기 전에 더 오랜 기간 동안 끌려나갑니다.새끼를 을 떼고 짝짓기를 [7][10][6]시작하면 새끼를 낳는 빈도가 감소합니다.

바다코끼리과

해빙을 건져올리고 있는 바다코끼리 무리.

바다코끼리는 자원 [8]가용성에 따라 번갈아 육상과 해빙 채취 장소를 모두 점유하는 경향이 있다.바다코끼리는 주로 분만, 털 뽑기, 수유, 휴식을 위해 육지로 끌어올리는 반면, 해빙 채취 장소를 식량과 포식자 [8][11]회피를 위해 사용합니다.이러한 생리학적 요인은 [8]바다코끼리의 포획 기간과 빈도 둘 다와 관련이 있다.해빙 현장은 육지 현장과 비교하여 짧고 빈번한 어획에 더 일반적으로 사용되며, 이는 시간이 많이 걸리는 요건(즉, 번식 및 분만)[8][11]을 충족하기 위해 일반적으로 사용된다.끌어내는 것은 온도 조절의 방법으로도 사용되기 때문에 풍속, 온도, 심지어 하루 [8]중 시간 등 다양한 환경 요인에 의해 영향을 받습니다.이러한 환경적 요인을 고려하여 바다코끼리는 늦은 아침부터 초저녁까지 출항하는 빈도가 높으며, 강추위나 [8][11]강풍이 부는 날씨 기간 동안 출항을 피한다.해빙 현장이 먹이 채취 [8][11]지대에서 멀리 떨어져 있기 때문에 육지 포획 장소를 사용하는 여름철 바다코끼리의 포획 빈도는 최대치이다.암컷 바다코끼리가 출산을 위해 출몰할 때 수컷은 암컷 [11]무리를 둘러싼 출몰 장소의 영역이다.이런 경우, 유인하는 것은 보다 공격적이고 영역적인 수컷들이 [12]짝짓기를 할 수 있는 기회를 제공한다.

물개

해빙의 반지가 있는 바다표범.

링형 씰 인양은 연중 어느 시점에서도 발생하지만 [9]봄철에는 최대치에 도달합니다.다른 날개 달린 종들과 비교해 볼 때, 고리 바다표범은 [9]1년 내내 짧은 기간 동안 새끼를 낳습니다.바다표범은 에 더 많은 시간을 끌어내는 주사위 모양의 무늬를 가지고 있는데,[9][13] 이는 피니피드들 사이에서 드문 특징이다.특히 라도가 아종에서 [14]물개의 떼짓기 행동이 증가하고 있다.물개의 아종은 지리적 위치와 환경적 [15]제약에 따라 다른 어획 장소를 선호한다.예를 들어, 5종의 물개 아종은 육지의 빠른 얼음으로 끌어내는 것을 선호하지만, 포카 히스피다 오초텐시스는 표류하는 팩 얼음을 선호하는 반면, 포카 히스피다 히스피다는 육지의 빠른 얼음과 비교적 안정적인 [15]얼음의 먼 연안 지역을 모두 차지하고 있습니다.그러나 대부분의 바다표범들은 갓 [15]태어난 바다표범 새끼를 위해 눈 위에 출생층을 만들기 위해 육지 채취 장소를 이용한다.

바다표범

바다표범북태평양 [2]동부에서 가장 많은 날개 모양의 동물이다.다른 피니피드와 마찬가지로, 바다표범은 체온 조절, 번식, 짝짓기, 털갈이, 휴식, 그리고 [16][2]먹이찾기와 같은 이유로 끌어냅니다.그들은 보통 1년 내내 [16]조석간 바위, 갯벌, 해변, 그리고 빙하로 끌어옵니다.인양 현장은 종종 같은[2] 무리에 의해 정기적으로 다시 방문되며 조수의 [2][16]높이에 의해 크게 영향을 받는다.항만 물개는 악천후(즉, 바람 한기와 파도 크기)에 대응하여 [2][16]썰물 때 노출되는 암초, 갯벌 및 해변의 보다 유리한 장소로 운반 장소를 이동할 가능성이 있다.낮은 조수와 높은 대기 온도가 일반적인 [2][16]이른 오후에 이러한 행동의 빈도와 지속 시간은 최대치입니다.분만과 젖을 떼는 동안, 암컷은 새끼를 헤엄치기 시작할 때까지 해안으로 끌려가는 데 더 많은 시간을 보내는 반면, 수컷은 끌려 나오는 데 더 적은 시간을 보내고 대신 [2]수역 영역을 유지합니다.털갈이와 포식 위험은 또한 [2]운반하는 시간을 증가시킨다.암컷의 상륙 시간이 증가하고 출산과 젖을 떼는 동안 해안 또는 수컷의 상륙 시간이 감소했음에도 불구하고, 나이와 성별과 같은 생물학적 제약은 항구 바다표범의 포획에 [2]영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.모든 연령대의 수컷과 암컷 바다표범은 끌려나오는 [2][16]시간과 일치한다.항만 물개는 일반적으로 인간의 교란(어업과 같은 산업)에 취약한 지역에 서식하며, 이는 항만 [17]패턴을 변화시키는 것으로 연구되고 있다.인간의 교란은 항구의 물개 인양 기간과 빈도에 부정적인 영향을 미치며, 인간의 간섭이 [17]증가함에 따라 이러한 행동의 발생을 감소시킨다.

레퍼런스

  1. ^ a b c d Hoelzel, A. Rus. (2002년)해양 포유동물 생물학: 진화적 접근법블랙웰 출판사 ISBN978-0-632-05232-5. 페이지 197.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o London, Josh M.; Ver Hoef, Jay M.; Jefferies, Steven J.; Lance, Monique M.; Boveng, Peter L. (June 18, 2012). "Haul-Out Behavior of Harbor Seals (Phoca vitulina) in Hood Canal, Washington". PLOS ONE. 7 (6): e38180. Bibcode:2012PLoSO...738180L. doi:10.1371/journal.pone.0038180. PMC 3377645. PMID 22723851.
  3. ^ a b Kovacs, Kit M.; Jonas, Krista M.; Welke, Sylvia E. (1990). "Sex and age segregation by Phoca vitulina concolor at haul-out sites during the breeding season in the Passamaquoddy Bay region, New Brunswick". Marine Mammal Science. 6 (3): 204–214. doi:10.1111/j.1748-7692.1990.tb00244.x.
  4. ^ a b c d e 게일스, 닉, 게일스, 니콜라스, 힌델, 마크, 커크우드, 로저(2003).해양 포유류: 어업, 관광관리에 관한 문제.CSIRO 퍼블리싱ISBN 978-0-643-06953-4. 페이지 259.
  5. ^ a b c d Loughlin, Thomas R.; Rugh, David J.; Fiscus, Clifford H. (1984). "Northern Sea Lion Distribution and Abundance: 1956-80". The Journal of Wildlife Management. 48 (3): 729–740. doi:10.2307/3801420. JSTOR 3801420.
  6. ^ a b c d Thomas, Jeanette; DeMaster, Douglas (1983). "Diel haul-out patterns of Weddell seal (Leptonychotes weddelli) females and their pups". Canadian Journal of Zoology. 61 (9): 2084–2086. doi:10.1139/z83-273.
  7. ^ a b c d e f g h Boeheme, Lars; Baker, Amy; Fedak, Mike; Ârthun, Marius; Nicholls, Keith; Robinson, Patrick; Costa, Dan; Biuw, Martin; Photopoulou, Theoni (2016). "Bimodal Winter Haul-Out Patterns of Adult Weddell Seals (Leptonychotes weddellii) in the Southern Weddell Sea". PLOS ONE. 11 (5): e0155817. Bibcode:2016PLoSO..1155817B. doi:10.1371/journal.pone.0155817. PMC 4873014. PMID 27196097.
  8. ^ a b c d e f g h Udevitz, Mark; Chadwick, Jay; Fischbach, Anthony; Garlich-Miller, Joel (2009). "Modeling haul-out behavior of walruses in Bering Sea ice". Canadian Journal of Zoology. 87 (12): 1111–1128. doi:10.1139/Z09-098.
  9. ^ a b c d Born, E. W.; Teilmann, J.; Riget, F. (2002). "Haul-out activity of Ringed seals (Phoca hispida) determined form satellite telemetry". Marine Mammal Science. 18 (1): 167–181. doi:10.1111/j.1748-7692.2002.tb01026.x.
  10. ^ a b c d Lake, S.E.; Burton, H.R.; Hindell, M.A. (1997). "Influence of time of day and month on Weddell seal haul-out patterns at the Vestfold Hills, Antarctica". Polar Biology. 18 (5): 319–324. doi:10.1007/s003000050194. S2CID 20280920.
  11. ^ a b c d e Hamilton, Charmain; Kovacs, Kit; Lydersen, Christian (2015). "Year-round haul-out behaviour of male walruses Odobenus rosmarus in the Northern Barents Sea". Marine Ecology Progress Series. 519: 251–263. Bibcode:2015MEPS..519..251H. doi:10.3354/meps11089.
  12. ^ Charrier, Isabelle; Burlet, Armandine; Aubin, Thierry (2011). "Social vocal communication in captive Pacific walruses Odobenus rosmarus divergens". Mammalian Biology. 76 (5): 622–627. doi:10.1016/j.mambio.2010.10.006.
  13. ^ Smith, T. G. "Population dynamics of the ringed seal in the Canadian eastern Arctic". Fisheries Research Board of Canada Bulletin. 181: 55.
  14. ^ Sipilä, Tero; Medvedev, Nikolai; Hyvärinen, Heikki (1996). "The Ladoga seal (Phoca hispida ladogensis Nordq.)". Hydrobiologia. 322 (1–3): 193–198. doi:10.1007/bf00031827. S2CID 26024676.
  15. ^ a b c Smith, Thomas; Stirling, Ian (1975). "The breeding habitat of the ringed seal (Phoca hispida). The birth lair and associated structures". Canadian Journal of Zoology. 53 (9): 1297–1305. doi:10.1139/z75-155.
  16. ^ a b c d e f Terhune, John (1987). "Meteorological influences on harbour seal haul-out". Aquatic Mammals. 13 (3): 114–118.
  17. ^ a b Härkönen, T. J. (1987). "Influence of feeding on haul-out patterns and sizes of sub-populations in harbour seals". Netherlands Journal of Sea Research. 21 (4): 331–339. Bibcode:1987NJSR...21..331H. doi:10.1016/0077-7579(87)90007-x.