새먼런

Salmon run
연어 달리기를 하는 동안 연어 대신 회색 곰이 물고기를 잡습니다.

연어 달리기는 바다에서 민물이주한 연어가 을 거슬러 상류로 헤엄쳐 자갈밭에 을 낳는 시기이다.산란 후 태평양 연어대부분의 대서양 연어는 [1]죽습니다. 그리고 연어의 라이프 사이클은 새로운 세대의 부화기로 다시 시작됩니다.매년 열리는 이 대회는 회색곰, 대머리 독수리, 스포츠 어부들과 같은 포식자들에게 주요 행사가 될 수 있다.대부분의 연어 종은 가을(9~11월)[2]에 이주한다.

대부분의 연어는 어린 시절을 강이나 호수에서 보낸 뒤 바다로 이주해 어른이 살고 체중의 대부분을 차지한다.다 자라면, 그들은 번식하기 위해 강으로 돌아간다.하지만, 민물에서 평생을 보내는 일부 연어 종의 육지로 둘러싸인 개체군이 있습니다.보통 그들은 그들이 태어난 나탈 강으로, 그리고 심지어 그들이 태어난 바로 그 산란지로도 기묘하게 돌아온다.그들은 바다에 있을 때 자기 수용을 이용하여 태어난 강의 일반적인 위치를 찾고, 한 번 강에 가까워지면 후각을 이용하여 강 입구나 태어난 산란지에 있는 으로 생각됩니다.

북서 아메리카에서 연어는 중요한 종이다. 이것은 연어가 다른 생명체에 미치는 영향이 그들의 바이오매스와 관련하여 예상한 것보다 크다는 것을 의미한다.연어의 죽음은 중요한 결과를 가져온다. 왜냐하면 그것은 질소, 유황, 탄소, 풍부한 그들의 사체에 있는 중요한 영양소가 바다에서 곰과 강가의 삼림지대 같은 육지 야생 동물로 옮겨진다는 것을 의미하기 때문이다.이것은 다음 세대의 연어뿐만 아니라 연어가 도달하는 [3]리파리아 지역에 사는 모든 종에게 연쇄적인 영향을 미칩니다.영양소는 또한 하류로 떠내려가 축적되고 하구 번식하는 새들에게 상당한 도움을 줄 수 있습니다.

배경

성체 해양상 및 산란상 분홍색 연어(수컷)
주머니 치어는 노른자 주머니, 즉 "점심 상자"가 고갈될 때까지 레드(둥지)의 자갈 서식지에 남아 있습니다.
어린 연어는 노른자낭의 영양분을 고갈시킨 후 먹이를 주기 위해 자갈 서식지에서 나온다.

대부분의 연어는 그리스 아나드로모에서 유래한 용어로 "위로 올라가는"[4] 것을 의미합니다.무지외반어류는 주로 바닷물에서 자란다.그들이 성숙해지면 그들은 이동하거나 연어 [5]물줄기라고 불리는 곳에서 알을 낳기 위해 민물 강을 "수류"한다.

무지외연어는 대서양이나 태평양에서 해양 단계를 보내는 북반구 물고기이다.그들은 따뜻한 물에서는 잘 자라지 않는다.대서양에서 발견되는 연어는 보통 대서양 연어라고 불리는 단 한 종뿐입니다.이 연어들은 바다 양쪽의 강을 따라 흐른다.태평양에는 7종의 연어가 서식하고 있으며(표 참조), 이들을 통칭하여 태평양 연어라고 한다.이들 중 5종은 태평양 양쪽의 강을 거슬러 올라가지만, 2종은 아시아 [6]쪽에서만 발견된다.19세기 초, 치누크 연어는 뉴질랜드의 강에서 서식지에서 멀리 떨어진 남반구에 성공적으로 정착되었다.다른 곳에 무지외한 연어를 세우려는 시도는 [7]성공하지 못했다.

무좀연어목
바다 해안 [6] 최대치 댓글
길이 체중 수명
북대서양 양면 대서양 연어[8] 150cm 46.8 kg 13년
북태평양 양면 치누크 연어[9] 150cm 61.4 kg 9년 뉴질랜드에서도 설립
첨연어[10] 100cm 15.9 kg 7년
코호연어[11] 108cm 15.2 kg 5년
핑크연어[12] 76cm 6.8 kg 3년
연어[13] 84cm 7.7 kg 8년
아시아측 마수연어[14] 79cm 10.0 kg
비와연어[15] 44cm 1.3 kg

무지외연어의 라이프 사이클은 시작되고, 만약 그것이 자연 생활의 완전한 과정을 살아남는다면, 보통 하천이나 강의 상류에 있는 자갈 바닥에서 끝난다.이곳은 안전을 위해 연어알이 자갈 속에 퇴적되는 연어 산란장입니다.연어 산란장 또한 연어 사육장이며, 바다가 제공하는 것보다 더 안전한 환경을 제공합니다.2개월에서 6개월 후에 알은 새크 프라이 또는 에일빈이라고 불리는 작은 애벌레로 부화한다.알레빈은 남은 노른자를 담은 주머니를 가지고 있고, 그들은 노른자를 먹는 동안 자갈 속에 숨어 있다.노른자가 없어지면 스스로 먹이를 찾아야 하기 때문에 자갈을 보호하지 않고 플랑크톤을 먹기 시작합니다.이 시점에서 아기 연어는 프라이라고 불립니다.여름이 끝날 무렵에 치어는 파르라고 불리는 어린 물고기로 성장한다.파르는 작은 무척추동물을 먹이로 하며 반점과 세로 막대로 위장한다.그들은 최대 3년 [16][17]동안 이 단계에 머물러 있다.

그들이 바다로 이주할 준비가 된 시기로 다가오면, 이 파리는 위장봉을 잃고 담수에서 소금물로의 이동에서 살아남을 수 있는 생리적인 변화 과정을 거친다.이 시점에서 연어는 스몰트라고 불린다.스몰트는 몸의 화학 작용이 바다에서 [18]더 높은 염분 농도에 대처하기 위해 삼투압 조절을 하는 동안 강 하구의 염분 물에서 시간을 보냅니다.스몰트는 또한 바다 포식자들을 시각적으로 혼란스럽게 하는 은빛 비늘을 키운다.늦봄에 충분히 성숙하고 길이가 약 15에서 20센티미터가 되면, 스몰트는 강에서 바다로 헤엄쳐 나간다.그곳에서 그들은 첫 해를 연기 후 1년을 보낸다.매연 후 다른 매연 후 학교들과 함께 심해 먹잇감을 찾기 위해 출발합니다.그리고 나서 그들은 완전한 수영 능력과 번식 능력이 [16][17][18]발달하는 동안 성인 해양 연어로 최대 4년을 더 보냅니다.

그리고 나서, 동물의 왕국에서 가장 극단적인 이동 중에, 연어는 신선한 [19]산란을 하기 위해 바닷물 바다에서 민물 강으로 돌아옵니다.

바다에서 돌아오다

연어가 뛰어내리다

바다에서 몇 년 동안 먼 거리를 헤맨 후, 살아남은 대부분의 연어는 그들이 산란했던 출생지로 돌아온다.그리고 나서 그들 대부분은 그들의 원래 [20]출생지인 산란지에 도달할 때까지 강을 따라 헤엄쳐 올라갑니다.

어떻게 이런 일이 일어나는지에 대해서는 여러 가지 이론이 있다.한 가지 이론은 연어가 태어난 곳으로 돌아가기 위해 사용하는 지자기적, 화학적 신호들이 있다는 것이다.물고기들은 지구의 자기장에 민감할 수 있는데, 이것은 물고기들이 바다에서 방향을 잡게 해서 태어난 하천의 [21]하구로 되돌아갈 수 있게 할 수 있다.

연어는 후각이 강하다.냄새가 귀소적인 단서를 제공하는지에 대한 추측은 19세기로 [22]거슬러 올라간다.1951년, 하슬러 교수는 연어가 강어귀나 태어난 강 입구 부근에서 냄새를 맡을 수 있는 화학적인 신호들을 하천 [23]입구로 향하기 위한 메커니즘으로 사용할 수 있다는 가설을 세웠다.1978년, 하슬러와 그의 학생들은 연어가 그들의 고향의 강을 그렇게 정확하게 찾는 방법은 연어의 특징적인 냄새를 인식할 수 있기 때문이라는 것을 설득력 있게 보여주었다.그들은 또한 [20][24][25]연어가 바다로 이동하기 직전에 연어가 연어로 변할 때 강에서 나는 냄새가 연어에 각인된다는 것을 증명했다.귀성 연어는 또한 주요 강 상류로 이동할 때 지류 하천의 특징적인 냄새를 인식할 수 있습니다.그들은 또한 어린 동식물들이 발산하는 특징적인 페로몬에 민감할 수 있다.그들이 "자신의 종의 [20][26]두 개체군을 구별할 수 있다"는 증거가 있다.

각각의 강과 지류에는 고유의 냄새가 있다는 인식과 이것이 항법 보조 도구로서의 역할로 인해 연어가 외양에서 먼 거리를 항해할 수 있는 메커니즘 또는 메커니즘에 대한 광범위한 탐구가 이루어졌습니다.1977년, 레겟은 항법 및 온도, 염도 또는 화학 구배, 지자기장 [27][28]또는 지구전장과 같은 다양한 가능한 구배에 대한 방향성을 조사할 가치가 있는 메커니즘으로 확인하였다.

연어가 항해를 위해 태양으로부터의 단서를 사용한다는 증거는 거의 없다.이동 중인 연어는 밤과 흐릴 때 방향을 유지하는 것이 관찰되었습니다.마찬가지로, 전자태그 부착 연어는 [29]햇빛을 사용하기에는 너무 깊은 물에서 수영할 때에도 방향을 유지하는 것이 관찰되었습니다.

1973년에는 대서양 연어가 바다에서 발견되는 것과 유사한 강도의 전기장에 대한 심장 반응을 조절하는 것으로 나타났다."이러한 민감성으로 인해 이동하는 물고기는 고정된 [30]기준 없이 해류에서 상류 또는 하류로 정렬될 수 있습니다."1988년, 연구원들은 단일 도메인 마그네타이트의 형태로 철분이 소키에 연어의 두개골에 존재한다는 것을 발견했다.존재하는 수량은 자기 [31]감응에 충분하다.

꼬리표 부착 연구는 소수의 물고기들이 태어난 강을 찾는 것이 아니라 다른 하천이나 [32][33]강 근처로 이동한다는 것을 보여주었다.몇몇 연어들은 그들의 고향을 벗어나는 것이 중요하다; 그렇지 않으면 새로운 서식지가 식민지로 만들어질 수 없다.1984년 퀸은 호밍과 방황 [34]사이에 유전자에 의해 제어되는 동적 평형이 있다고 가정했다.산란장이 균일한 고품질을 가지고 있다면, 자연 선택은 정확하게 집으로 돌아가는 후손들에게 유리할 것이다.그러나 산란지의 품질이 다양할 경우 자연 선택은 이탈하는 후손과 정확하게 [21][34]집으로 돌아오는 후손의 혼합을 선호해야 한다.

산란 중인 수컷 연어의 키페

강을 거슬러 올라가기 전에, 연어는 심각한 생리적인 변화를 겪습니다.물고기는 세로 방향의 붉은 근육과 비스듬한 방향의 흰 근육을 수축시켜 헤엄친다.붉은 근육은 해양 이동과 같은 지속적인 활동에 사용됩니다.하얀 근육은 폭발적인 속도나 [35]점핑과 같은 급격한 활동에 사용됩니다.연어가 해양 이동을 끝내고 태어난 강의 하구로 들어오면서 에너지 대사가 두 가지 주요 도전에 직면하게 됩니다. 즉, 연어는 급류를 헤엄치는 데 적합한 에너지를 공급해야 하고, 앞바다의 생식 활동에 필요한 정자와 난자를 공급해야 합니다.하구의 물은 나탈 강에서 나오는 담수를 받는다.바닷물에 비해, 이것은 표면 유출로 인한 화학적 부하가 높다.2009년 연구진은 연어가 염도가 떨어지고 후각 자극이 증가함에 따라 두 가지 주요 대사 변화가 일어난다는 증거를 발견했다: 수영에 붉은 근육을 사용하는 것에서 흰 근육을 사용하는 것으로 전환되고 정자와 난자의 부하가 증가한다는 것이다."산란장에서 페로몬을 두 번째 교대시켜 생식 [36]부하를 더욱 높입니다."

연어는 또한 앞으로 있을 산란행사를 준비하면서 급격한 형태학적 변화를 겪는다.모든 연어는 바다 물고기로서 먹었던 은빛 파란색을 잃고, 색이 어두워지며, 때로는 급격한 색상의 변화로 인해 변하기도 합니다.연어는 성적 이형성이며, 수컷 연어는 송곳니 같은 이빨을 발달시키고 턱은 뚜렷한 곡선과 갈고리를 발달시킨다.어떤 종류의 수컷 연어는 커다란 [37]혹이 자란다.

주행 장애

물고기 사다리는 연어가 를 운반하기 쉽게 해준다.
확장 바이패스

연어는 수년간의 해양 개발의 정점인 절정 상태에서 운행을 시작합니다.그들은 급류나 다른 장애물들과 싸우기 위해 높은 수영과 도약 능력을 필요로 하고, 그들은 달리기 마지막에 성공적인 알을 확실히 낳기 위해 완전한 성적 발달을 필요로 한다.그들의 모든 에너지는 여행의 물리적 고단함과 그들이 앞으로 산란할 준비를 하기 전에 아직 완성해야 하는 극적인 형태학적 변환에 소비된다.

강을 거슬러 올라가는 것은 피곤할 수 있고, 때로는 연어들이 강한 조류와 급류에 맞서 수백 마일 상류에서 싸워야 한다.그들은 [5]도망치는 동안 먹이를 먹지 않는다.아이다호 중심부에서 온 치누크와 소키에 연어는 산란 준비가 되기 전에 900마일 (1,400km)을 이동해야 하며 거의 2,100미터 (7,100미터)를 올라야 한다.상류 여행에서 발생하는 연어 떼죽음을 경로 사망률이라고 [38]합니다.

연어는 뛰거나 뛰면서 폭포급류를 건넌다.그들은 3.65m(12ft)[39] 높이까지 수직 점프를 한 것으로 기록되었다.연어가 도달할 수 있는 높이는 낙하의 기초에 서 있는 파도나 유압 점프의 위치와 물의 [39]깊이에 따라 달라집니다.

물고기 사다리, 즉 어로는 연어와 다른 물고기들이 댐과 인공 장애물을 우회하여 [40]산란장으로 계속 갈 수 있도록 특별히 설계되어 있다.데이터에 따르면 항법 잠금장치는 [41][clarification needed]수영이 서툰 생물군을 포함한 다양한 생물군의 접근을 증가시키기 위해 수직 슬롯 피쉬웨이로 작동할 가능성이 있다.

흑곰의 검은 털은 대낮에 연어에 의해 쉽게 발견되고, 곰들은 밤에 청각적 단서를 이용하여 더 잘 낚시를 한다.
흰 털의 커모드 곰은 대낮에 낚시에 더 성공합니다.

곰, 대머리 독수리, 낚시꾼같은 숙련된 포식자들은 달리는 동안 연어를 기다릴 수 있다.보통 혼자 사는 동물인 회색곰은 연어가 [3][42]알을 낳을 때 개울과 강가에 모인다.하버 바다표범, 캘리포니아 바다사자, 스텔러 바다사자포식자는 하천 [43][44]생태계에서도 심각한 위협이 될 수 있습니다.

흑곰은 또한 연어를 낚는다.흑곰은 주로 낮에 활동하지만, 연어는 밤에 [45]낚시를 하는 경향이 있다.이것은 부분적으로 더 강한 불곰과의 경쟁을 피하기 위한 것이지만,[46] 밤에 더 많은 연어를 잡기 때문이기도 하다.낮에는 연어가 매우 얼버무리고 시각적 단서에 적응하지만 밤에는 곰이 튜닝하는 [45]음향 단서들을 만들어내면서 산란 활동에 집중한다.흑곰은 또한 밤에 연어를 낚을 수도 있다. 왜냐하면 그들의 검은 털은 낮에 연어에 의해 쉽게 발견되기 때문이다.2009년, 연구원들은 흑곰의 먹이찾기 성공을 흑곰의 모피 아종인 흰털곰 커모드곰과 비교했다.그들은 Kermode 곰이 밤에 연어를 잡는 것에 더 이상 성공하지 못했지만,[47] 낮에는 흑곰보다 더 큰 성공을 거두었다는 것을 발견했다.

수달은 또한 흔한 포식자이다.2011년 연구자들은 수달이 연어를 잡아먹으면 연어가 "냄새를 맡을 수" 있다는 것을 보여주었다.그들은 일단 수달이 연어를 먹으면 남은 연어가 수달 배설물이 [48][49]있는 물을 감지하고 피할 수 있다는 것을 증명했다.

산란기

연어레드
산란하는 연어들이 리플 위에 레드를 쌓고 있다.
강바닥의 하얀 부분은 홍반으로 완성되었다.
강바닥의 붉은색을 클로즈업한 사진

산란장에 성공적으로 도착하여 산란하지 않고 죽는 물고기를 가리킬 때 사전 산란 사망률이라는 용어가 사용됩니다.한 연구는 3%에서 [38][50]90% 사이의 비율을 관찰하는 등 사전 사망률은 놀라울 정도로 가변적이다.이러한 사망률에 기여하는 요인에는 고온,[51][52] 높은 하천 유량률,[53] 기생충과 [50][54]질병 등이 있습니다.그러나 "현재 산란 지역에 도착한 개체들이 실제로 산란을 [38]위해 생존할 수 있을지를 예측할 수 있는 신뢰할 수 있는 지표는 없다."

암컷 연어의 알은 그녀의 알이라고 불린다.암컷 연어는 알을 낳기 위해 개울바닥에 자갈을 깔고 산란 둥지를 만든다.리플은 물이 난기류를 이루고 더 빨리 흐르는 비교적 얕은 길이의 하천이다.그녀는 꼬리(꼬리지느러미)를 이용해 저기압대를 만들고, 하류로 쓸려 내려갈 자갈을 들어올리고, 얕은 움푹 패인 곳을 굴착하여 붉은색을 만든다.레드드에는 30평방피트(2.8m2)[55]를 덮는 각각 완두콩만한 크기의 최대 5,000개의 알이 들어있을 수 있다.그 알들은 보통 주황색에서 빨간색까지 다양합니다.한 마리 이상의 수컷이 붉은 옷을 입은 암컷에게 접근하여 암컷의 [56]난자 위에 정자, 즉 분유를 쌓습니다.암컷은 또 다른 붉은색을 만들기 위해 이동하기 전에 움푹 패인 곳의 상류 가장자리에 있는 자갈을 교란함으로써 알을 덮습니다.암컷은 알이 [56][57]다 떨어지기 전에 7개나 되는 붉은색을 만들 것이다.

수컷 핑크 연어와 일부 소키 연어는 알을 낳기 직전에 두드러지게 혹이 생긴다.이 혹들은 종의 이점을 주기 때문에 진화했을지도 모른다.혹은 연어가 하천 바닥 가장자리에 있는 얕은 물에서 산란할 가능성을 줄여주는데, 연어는 낮은 물의 흐름 동안 건조해지거나 겨울에 얼기 쉬운 경향이 있다.또, 오른쪽 그림과 같이, 리플에는 다수의 연어 산란을 동시에 포함할 수 있다.곰과 같은 포식자들은 혹이 수면 위로 돌출된 시각적으로 더 눈에 띄는 혹이 있는 수컷을 잡을 가능성이 더 높습니다.이것은 [58]암컷에게 보호 완충제가 될 수 있습니다.

지배적인 수컷 연어는 침입자에게 돌진하여 그들의 붉은색을 방어합니다.그들은 산란 행사를 위해 개발한 송곳니 같은 이빨로 그들을 때리고 물어뜯습니다.척추후만증은 [58]상대의 꼬리 밑부분(꼬리지) 주위에 고정하는 데 사용됩니다.

열화

연어는 민물에 오래 있을수록 상태가 나빠진다.연어는 일단 알을 낳으면 대부분 급격히 변질되어 죽는다.변질된 연어는 살아 있지만 [59]썩어죽는 과정을 시작했다.변질된 연어는 때때로 좀비 [60]물고기라고 불린다.민물에는 그들이 먹을 수 있는 음식이 많지 않고, 그들은 상류로 헤엄치는 많은 양의 에너지를 사용하며, 스스로를 지치게 하고 에너지 [61][62]비축량을 태웁니다.그들은 또한 "면역 억제와 장기 저하로 [38][63][64]특징지어지는" 프로그램된 노화를 가지고 있다.

대부분의 좀비 물고기는 산란 후 며칠 안에 죽지만, 몇몇은 몇 [59]주까지 지속될 수 있다.그들은 강에서 죽으면 동물에게 먹히거나,[61] 분해되어 강에 영양분을 보충한다.

태평양 연어는 반달팽이 동물의 전형적인 예이다.반달팽이 동물은 일생에 한 번밖에 번식하지 않는다.Semelparity는 미래의 삶을 희생하면서 가능한 모든 자원을 최대한 재생산에 투입하는 것을 포함하는 생식 및 진화 전략입니다.반비례는 곤충들 사이에서 흔하고 척추동물들 [62]사이에서는 드물다.

태평양 연어는 태어나서 산란하고 죽는 담수로 헤엄치기 전에 바다에서 몇 년 동안 삽니다.반생물의 단일 생식 사건은 보통 크고 [65]산란기에 치명적이기 때문에 반생식은 때때로 "빅뱅" 생식으로 불린다.대부분의 대서양 연어도 산란 후에 죽지만, 전부는 아니다.대부분 암컷인 약 5~10%가 회복하여 다시 [18]알을 낳을 수 있는 바다로 돌아간다.

산란성 수컷 연어
완두콩만한 알은 붉은색으로 낳는다.
모든 태평양 연어(사진)와 대부분의 대서양 연어는 산란 후 죽는다.

키스톤종

회색곰은 연어 사체를 인근 강가 지역으로 옮기는 경향이 있다.
가상의 하천 시스템에서 질소 사이클에 대한 연어 보조금

태평양 북서부와 알래스카에서 연어는 새에서 곰, [66]수달에 이르기까지 야생동물을 지탱하는 핵심종이다.연어의 몸은 질소, 유황, 탄소, 인이 풍부한 바다에서 생태계로 영양분이 전달되는 것을 나타냅니다.

회색곰은 연어를 잡아 숲이 우거진 인근 지역으로 옮기는 생태계 엔지니어 역할을 한다.그곳에는 영양분이 풍부한 소변과 배설물, 그리고 부분적으로 먹은 사체들이 매장되어 있다.곰은 숲 [67][68]바닥에 수확한 연어의 절반까지 남겨두고,[69] 헥타르당 4,000킬로그램에 이를 수 있는 밀도로, 강가의 삼림 [3]지대에서 사용할 수 있는 총 질소의 24%를 공급하는 것으로 추정되고 있습니다.회색 연어가 낚시를 하는 개울에서 500m(1,600피트) 떨어진 가문비나무 잎에는 어획된 [3]연어에서 유래한 질소가 함유되어 있는 것으로 밝혀졌다.

연어는 계속해서 우리를 놀라게 하고 있으며, 그들의 해양 이동이 결국 육지 생태계 전체에 스며드는 새로운 방법을 우리에게 보여주고 있다.식량과 영양소를 전체 먹이망에 제공한다는 점에서 우리는 세렝게티의 [70]야생동물들에 대한 북미의 해답이라고 생각합니다.

늑대는 보통 사슴을 사냥한다.하지만, 2008년의 한 연구는 연어 달리기가 시작되면, 늑대는 사슴이 많이 [71]있어도 연어 낚시를 선택한다는 것을 보여준다."연어 같은 양성 먹이를 선택하는 것은 안전의 관점에서 의미가 있습니다.사슴을 사냥하는 동안, 늑대들은 보통 심각하고 종종 치명적인 부상을 입습니다.우리는 안전상의 이점 외에도 연어가 지방과 [70]에너지 면에서 영양을 강화한다는 것을 알아냈습니다."

알래스카의 칠캣 강 상류는 특히 산란장이 좋다.매년 이것들은 50만 마리의 연어를 끌어당긴다.연어가 강을 거슬러 올라가면, 대머리 독수리가 산란장에서 연어를 먹기 위해 수천 마리의 독수리를 찾아옵니다.이것은 세계에서 가장 큰 대머리 독수리 집단을 만들어낸다.참여하는 독수리의 수는 산란 [72]연어의 수와 직접적으로 관련이 있다.

연어의 잔류 영양소는 하구 하류에도 축적될 수 있다.2010년 연구는 여름에 많은 하구 번식 새들의 밀도와 다양성을 보여주었습니다 [73]"가을의 연어 생물량에 의해 강하게 예측되었습니다."무지외반성 연어는 이러한 "다양한 집합체"에 영양분을 공급합니다.생태학적으로 볼 때 세렝게티에서 이주하는 와일더비떼와 견줄 만하다.[69]

전망

연어의 미래는 많은 요인에 의해 좌우되며, 그 대부분은 인간의 행동에 의해 좌우된다.주요 추진 요인으로는 (1) 상업, 레크리에이션 및 자급 어업에 의한 연어 어획, (2) 둑 및 기타 강변 통로 개조를 포함한 하천 및 하천 수로 변경, (3) 댐에서 공급되는 발전, 홍수 제어 및 관개, (4) 인간에 의한 담수 변화 등이 있다.기후 및 해양 순환 체제로 인한 수생 변화, (5) 농업, 시 또는 상업적 목적을 위한 하천 및 저수지의 물 빼기, (6) 인간 활동에 의해 최소한 부분적으로 야기되는 기후 변화, (7) 비거주 어류와의 경쟁, (8) 연어 포식자해양 포유류, 조류 및 기타 어종에 의한 음이온, (9) 토착 지역 이외의 질병과 기생충, (10) 분해 [74]연어로 인한 영양 보충 감소.

2009년, NOAA는 신경 독소를 포함한 널리 사용되는 세 가지 살충제의 북미 하천으로의 지속적인 유출이 멸종위기에 처하고 위협을 받고 있는 태평양 [75][76]연어의 "계속된 존재"를 방해할 것이라고 조언했다.지구 온난화는 캘리포니아 치누크 [77][78]연어처럼 금세기 말까지 일부 연어의 종말을 볼 수 있다.2010년 유엔 보고서에 따르면 해양 산성화의 증가는 해양 연어 식단의 중요한 요소인 익룡과 같은 조개류가 아라곤계 [79]조개껍질을 만드는 것이 어렵다는 것을 의미한다고 합니다.이것 또한 미래의 연어 [80]운행을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 우려가 있다.

대중문화에서

1982년 Salmon Run이라는 비디오 게임.그 플레이어는 샘 더 살몬의 역할을 맡아 상류로 헤엄쳐 짝짓기를 한다.그는 도중에 폭포, 곰, 낚시꾼, 갈매기를 만난다.

디즈니 애니메이션 장편영화에서 브라더 베어, 케나이, 코다는 연어 런에 도달하여 연어 런에서 터그가 이끄는 큰 곰 무리를 만났다."Welcome by The Blind Boys of Alabama"라는과 필 콜린스가 피처링을 맡았다.

비디오 게임 스플래툰2에는 새먼런이라는 이름의 게이모드가 있다.또한 스플래툰 3에는 이 모드의 업데이트된 버전이 있습니다.

주목할 만한 실행

외부 비디오
video icon 유튜브에서 연어 잡는 회색 곰 – 자연의 위대한 이벤트:그레이트 살몬 런
video icon 흰머리 독수리, 유튜브에서 연어 잡기– BBC 자연의 위대한 이벤트 - The Great Salmon Run
video icon 위대한 연어유튜브에서 방영되다– BBC 자연의 위대한 이벤트
video icon YouTube님버스 부화물고기 사다리
video icon 유튜브 연어의 라이프 사이클
video icon 유튜브 연어의 라이프 사이클디스커버리 채널
video icon 연어의 라이프 사이클 애틀랜틱 새먼 트러스트
video icon Sockeye Salmon 2010년 유튜브에서 실행
video icon YouTube에서 레드만드는 산란 연어
video icon 유튜브에서 연어 키우기
video icon YouTube연어

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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인용된 출처

추가 정보

자기 수용 및 나탈 호밍
질소
내장해성

외부 링크