웨이다

Wader
웨이드
시간 범위:올리고세 후기부터 최근까지
Small bird with long legs standing at water's edge
반염화 산비둘기(캘리드리스 푸실라)
과학적 분류Edit this classification
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 아베스
Clade: 그루이모르파아목
주문: 카라드리폼목
포함된 그룹
Flock of birds on a beach
만조 때 바닷가에 둥지를 틀고 있는 물떼새.
Flock of birds in flight above a rocky beach
웨이더 비행 중
refer to caption
해변을 건너는 일반적인 고리형 물떼새
refer to caption
일반 그린 생크와 일반 레드 생크.
던린붉은 매듭의 무리

물떼새 또는 해안새는 주로 수생 곤충이나 갑각류같은 작은 절지동물인 진흙과 모래를 기어다니거나 굴을 파고 먹이를 찾기 위해 해안선과 갯벌을 따라 헤엄치는 것으로 흔히 발견되는 물떼새목의 입니다."웨이더"라는 용어는 유럽에서 사용되는 반면, "쇼어버드"는 북미에서 사용되며, "웨이더"는 황새나 왜가리와 같은 다리가 긴 물 건너는 새를 지칭하는 데 사용될 수 있습니다.

210종[1] 웨더가 있으며, 대부분은 습지나 해안 환경에 살고 있습니다.북극과 온대 지역의 많은 종들은 강한 철새들이지만, 열대 새들은 종종 서식하거나 강우 패턴에 반응하여 이동한다.극소량 같은 북극 종들은 남반구에서 번식하지 않는 계절을 보내는 가장 먼 거리의 이주자들 중 하나이다.

해안 서식지에서 발견되는 작은 종들, 특히 캘리드리드류만이 아닌 많은 종들은 종종 "샌드피퍼"라고 이름 붙여지지만, 고지대 도요새는 초원 종이기 때문에 이 용어는 엄격한 의미를 갖지 않는다.

이 그룹에서 가장 작은 구성원은 가장 작은 산지빠귀로, 몸무게가 15.5g(0.55oz)에 불과하고 크기가 13cm(5인치)를 조금 넘을 수 있습니다.가장 큰 종은 약 63cm(25인치)와 860g(1파운드 14온스)의 극동산 굴레로 추정되지만, 두꺼운 무릎이 약 1kg(2파운드 3온스)로 가장 무겁다.

분류법

시블리-알퀴스트 분류법에서는, 비더와 다른 많은 군들이 매우 큰 목의 시코니아목(Ciconiiformes)으로 분류된다.그러나, Charadriiformes의 분류는 DNA-DNA 교배는 그룹의 상호 관계를 적절히 해결할 수 없는 것으로 판명되었기 때문에 Sibley-Ahlquist 분류법의 가장 약한 부분 중 하나이다.이전에는 물떼새목은 단일 아목인 Charadrii로 통합되었지만, 이것은 "쓰레기통 분류군"으로 판명되어 측문학적 집합에서 적어도 4개의 문자 형태의 계통을 통합했습니다.하지만, 그것은 초원 방랑자가 실제로 그들 중 한 명이었다는 것을 나타냅니다.최근의 연구(Ericson 등, 2003; Paton 등, 2003; Thomas 등, 2004a, b; van Tuinen 등, 2004; Paton & Baker, 2006)에 따라, 웨이터를 보다 정확하게 세분화할 수 있다.

물떼새목은 13개 과를 포함하는 2개 물떼새목의 아목이다.세 번째 차돌고래 아목인 Lari[2]물떼새로 간주되지 않는다.

특성.

쇼어버드는 습한 해안 환경에 사는 여러 종류의 새를 가리키는 데 사용되는 포괄적인 용어이다.이 종들은 대부분의 시간을 수역 근처에서 보내기 때문에, 많은 종들은 도강하기에 적합한 긴 다리를 가지고 있습니다.어떤 종들은 바위나 진흙이 있는 장소를 선호한다.많은 해안새들은 번식기 전에 이동 패턴을 보이고 종종 이주한다.이러한 행동은 종에서 관찰되는 긴 날개 길이를 설명하고, 또한 [3]이동 동안 새들에게 에너지를 주는 효율적인 신진대사를 설명할 수 있습니다.

대부분의 종은 진흙이나 노출된 토양에서 채취한 작은 무척추동물을 먹는다.다른 길이의 부리는 다른 종들이 먹이를 얻기 위한 직접적인 경쟁 없이 같은 서식지에서, 특히 해안에서 먹이를 먹을 수 있게 해준다.많은 물떼새들은 부리 끝에 진흙이나 부드러운 흙 속에 숨어 있는 먹잇감을 탐지할 수 있는 민감한 신경 말단을 가지고 있다.몇몇 더 큰 종들, 특히 건조한 서식지에 적응한 종들은 곤충과 작은 파충류를 포함한 더 큰 먹이를 잡을 것이다.

성적 이형성

다른 많은 동물들처럼, 해안새들은 성적 이형성으로도 알려진 수컷과 암컷 사이의 표현형 차이를 보인다.쇼어버드에서, 다양한 성적 이형성을 볼 수 있는데, 여기에는 크기(예: 신체 크기, 부리 크기), 색깔, 민첩성이 포함된다.한 수컷이 일생 동안 여러 암컷 파트너와 짝짓기를 하는 다산성 종에서는 이형성이 더 [3]다양한 경향이 있다.일부일처제에서는 수컷이 암컷과 짝짓기를 하는데, 수컷은 일반적으로 색깔이 있는 깃털과 같은 독특한 이형적 특징을 가지고 있지 않지만 암컷에 비해 크기가 더 큰 경향이 있다.아목 [4]Charadrii는 Charadriiformes목에서 볼 수 있는 가장 광범위한 성적 이형성을 보여준다.그러나 외생식기 외에 뚜렷한 신체적 특징이 없는 성단형성의 경우도 이 [5]순서로 나타난다.

성별 선택

쇼어버드에서 성적 이형성을 발달시키는 가장 큰 요인 중 하나는 성적 [6]선택이다.여성이 선호하는 이상적인 특성을 가진 수컷은 그러한 특성이 없는 수컷보다 더 잘 번식하고 그들의 유전 정보를 그들의 자손에게 물려줄 가능성이 높다.앞에서 언급한 바와 같이, 수컷 쇼어새는 일반적으로 암컷 쇼어버드에 비해 크기가 더 크다.남성들 간의 경쟁은 더 큰 남성들에 대한 성적 선택으로 이어지는 경향이 있고, 그 결과 이형성의 증가를 초래한다.몸집이 큰 수컷은 암컷에게 더 많은 접근성을 가지고 있는 경향이 있는데, 이는 수컷이 더 큰 몸집을 가지고 있으면 다른 [6]경쟁자들을 이길 수 있기 때문입니다.마찬가지로, 만약 그 종이 성별 역할의 역전을 보인다면, 수컷은 가장 매력적인 특성을 바탕으로 암컷 짝을 선택할 것이다.자카나 종에서 암컷은 수컷과 접근하기 위해 서로 경쟁하기 때문에 암컷은 크기가 더 크다.남성들은 누가 자신을 가장 강하게 표현하고 누가 가장 많은 영역을 [5]'소유'하느냐에 따라 여성 짝을 선택한다.

자연선택

종에서 이형성을 발달시키는 또 다른 요인은 자연선택이다.자연 도태는 문제의 특징에 대한 특성과 환경의 반응에 초점을 맞춘다; 만약 그 특성이 그것을 소유한 개인의 전반적인 적합성을 증가시킨다면, 그것은 선택될 것이고 결국 집단의 유전자 풀의 영구적인 부분이 될 것이다.예를 들어, 쇼어버드의 각 틈새에서 구할 수 있는 식품에 따라, 모든 [6]개인에게 더 큰 지폐 크기가 선호될 수 있다.이것은 본질적으로 종 내 단일 형상으로 이어질 수 있지만, 일단 성적 선택이 그 특성에 작용하면 바뀔 수 있다.만약 남성들이 다른 남성들과 경쟁하기 위해 그들의 부리를 사용한다면, 성적 선택은 여성들보다 상대적으로 더 큰 부리를 가진 남성들을 낳을 수 있다.더 큰 지폐 크기가 수컷이 자원을 모으는 데 도움이 된다면 수컷은 [3]암컷에게 더 매력적으로 보일 것이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ G.C. Boere, C.A. Galbraith and D.A. Stroud (2006). "Waterbirds around the world" (PDF). Joint Nature Conservation Committee.
  2. ^ Gill, Frank; Donsker, David; Rasmussen, Pamela, eds. (July 2021). "IOC World Bird List Version 11.2". International Ornithologists' Union. Retrieved 19 December 2021.
  3. ^ a b c "쇼어버드와 함께 세계를 탐험하라." 미국 어류 및 야생동물국, 2004년 8월 1일.Web.<http://www.fws.gov/alaska/external/education/pdf/Chap4.pdf >
  4. ^ 세켈리, 타마스, 존 D.레이놀즈, 그리고 조디 피게롤라.2000. 쇼어버드, 갈매기, 알키드의 성적 크기 이형성:성선택과 자연선택의 영향. 54(4) : 1404-413.[1]
  5. ^ a b 린덴포스, P., T. Szekely, J. D.레이놀즈."쇼어버드, 갈매기, 알키드의 성적 크기 이형성의 방향적 변화"진화생물학 저널 J. Evolution Biol: 930-38.인쇄.
  6. ^ a b c 시켈리, 티, R. P. 주근깨, J. D.레이놀즈."성선택은 쇼어버드에서 렌쉬의 크기 이형성을 설명한다."미국 국립과학원 회의 (2004) : 12224-2227.인쇄.

원천

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  • Thomas, Gavin H.; Wills, Matthew A. & Székely, Tamas(2004a).시토크롬-b 유전자로부터의 해안새, 갈매기, 알키드(Aves: Charadrii)의 계통발생: 간결함, 베이지안 추론, 최소 진화 및 4중창 곤혹.분자 계통학 진화 30(3): 516~526. doi:10.1016/S1055-7903(03)00222-7(HTML 추상)
  • Thomas, Gavin H.; Wills, Matthew A.; & Székely, Tamas(2004b).쇼어버드 계통 발생에 대한 슈퍼트리 접근법.BMC Evol. Biol. 4: 28. doi: 10.1186/1471-2148-4-28 PMID 15329156 PDF 전문 보충 자료
  • 반 투이넨, 마르셀; 워터하우스, 데이비드; & 다이크, 가레스 J. (2004).조류 분자 체계학이 부활하고 있습니다. 현대 해안새의 계통학적 관계를 새롭게 살펴봅니다.조류생물학 저널 35(3): 191~194.PDF 전문
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  • 시켈리, 타마스, 존 D.레이놀즈, 그리고 조디 피게롤라.(2000) 쇼어버드, 갈매기, 알키드의 성적 크기 이형성:성선택과 자연선택의 영향Evolution 54(4): 1404~413.

외부 링크

  • Wikimedia Commons의 Wading Birds 관련 미디어