스티고파우나

Stygofauna
멕시코 동굴에서 나는 동굴 물고기인 Astyanax jordani

스티고파우나지하수 시스템이나 동굴, 균열, 과 같은 대수층에 사는 동물이다.스티고파우나와 트로글로파우나는 지하 동물군의 두 가지 유형이다.둘 다 지하 환경과 관련이 있다 – 스티고파우나는 물과 관련이 있고 트로글로파우나는 수면 위에 동굴과 공간이 있다.스티고파우나는 민물 대수층과 석회암, 석회암, 석회암 또는 라테라이트 기공 공간 에서 살 수 있는 반면, 더 큰 동물은 동굴의 물과 우물에서 발견될 수 있습니다.트로글로파우나와 같은 스티고파우날 동물들은 그들의 삶의 역사에 따라 스티고파우날, 스티고파우날, 스티고비트의 세 그룹으로 나뉩니다.

  1. 스티고파일은 수면과 지하 수생 환경 모두에서 서식하지만, 반드시 어느 쪽에도 제한되는 것은 아니다.
  2. 스티고센은 지하수에 우발적이거나 가끔 존재하는 것으로 정의된다는 점을 제외하면 스티고핀과 같다.스티고파일과 스티고센은 그들의 삶의 일부분을 동굴에서 살 수 있지만, 그들의 삶의 주기를 동굴에서 완성하지는 못한다.
  3. 스티고비트는 의무적이거나 엄격히 지하에 사는 수중 동물로 이러한 [1]환경에서 그들의 삶을 완성합니다.

프랑스, 슬로베니아, 미국, 그리고 최근에는 호주와 같이 동굴과 우물에 쉽게 접근할 수 있는 국가에서 스티고파우나에 대한 광범위한 연구가 수행되었다.많은 종류의 스티고파우나, 특히 의무적인 스티고비트는 특정 지역이나 개별 동굴의 고유종입니다.이것은 지하수 시스템을 보존하는 데 있어 그들을 중요한 초점으로 만든다.

다이어트와 라이프 사이클

앨라배마 케이브피쉬(Spoplatyrhinus poulsoni)

스티고파우나는 제한된 식량 공급에 적응하여 에너지 효율이 매우 높습니다.스티고파우나는 [2]플랑크톤, 박테리아, 그리고 개울에서 발견되는 식물을 먹고 삽니다.

음식이 부족하고 산소 수치가 낮은 환경에서 살아남기 위해, 다리고파우나는 종종 신진대사가 매우 낮습니다.그 결과, 스티고파우나는 다른 육상 종들보다 더 오래 살 수 있다.예를 들어 앨라배마 셸타 동굴에 사는 가재 오코넥테스 오스트랄리스는 100년에 번식할 수 있고 [3]175년까지 살 수 있다.

텀블링 크릭 동굴 못(Antrobia culveri)은 작고 하얗고 눈이 먼 전형적인 다래끼입니다.

분포와 종

스티고파우나는 전 세계에서 발견되며, 터벨라리안, 복족류, 등각류, 양족류, 십각류, 물고기 또는 도롱뇽을 포함한다.

스티고파우날 복족류는 미국, 유럽, 일본,[4] 호주에서 발견된다.스티고바이트 터벨라리아는 북미, 유럽,[4] 일본에서 볼 수 있다.다이지문 등각류, 양각류, 십각류는 전 세계적으로 널리 발견된다.

동굴 도롱뇽은 유럽과 미국에서 발견되지만, 그들 일부만이 완전히 수생이다.

일반적으로 동굴 물고기로 알려진 약 170종의 다래끼 물고기는 남극 대륙을 제외한 모든 대륙에서 발견되지만,[5][6] 풍부한 종의 지리적 차이를 가지고 있습니다.

스티고파우나를 채취하다

현재 스티고파우나를 표본 추출하기 위해 몇 가지 방법이 사용되고 있다.허용되는 방법은 무게감 있는 플랑크톤 그물(최소 50µm 그물 크기)인 견인망을 보어 바닥, 우물 또는 싱크홀로 내리고 보어 바닥의 침전물을 교반하는 것이다.그물은 천천히 회수되어 상승선의 [7]물기둥에서 스티고파우나를 걸러냅니다.더 파괴적인 방법은 표면의 그물을 통해 보어 워터를 펌프(Bou-Rouch 펌프 사용)하는 것입니다(Karaman-Chappuis [7][8]방법이라고도 함).이 두 가지 방법은 동물에게 형태학 및 분자 분석을 제공한다.비디오 카메라는 또한 생물들의 생활 역사에 대한 정보를 제공하면서 구멍 끝까지 사용될 수 있지만, 동물들의 크기가 작기 때문에 어떤 종도 결정할 수 없다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Rubens M. Lopes, Janet Warner Reid, Carlos Eduardo Falavigna Da Rocha (1999). "Copepoda: developments in ecology, biology and systematics: proceedings of the Seventh international conference on Copepoda, held in Curitiba". Hydrobiologia. Springer. 453/454: 576. ISBN 9780792370482.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  2. ^ Thomas C. Barr Jr. (1967). "Observations on the ecology of caves". The American Naturalist. 101 (922): 475–491. doi:10.1086/282512. JSTOR 2459274. S2CID 83673149.
  3. ^ Kevin Krajick (September 2007). "Discoveries in the dark". National Geographic.
  4. ^ a b Thomas C. Barr Jr. & John R. Holsinger (1985). "Speciation in cave faunas". Annual Review of Ecology and Systematics. 16: 313–337. doi:10.1146/annurev.es.16.110185.001525. JSTOR 2097051.
  5. ^ Romero, A. (2001). The Biology of Hypogean Fishes. Developments in Environmental Biology of Fishes. ISBN 978-1402000768.
  6. ^ Behrmann-Godel, J.; A.W. Nolte; J. Kreiselmaier; R. Berka; J. Freyhof (2017). "The first European cave fish". Current Biology. 27 (7): R257–R258. doi:10.1016/j.cub.2017.02.048. PMID 28376329.
  7. ^ a b Environmental Protection Authority of Western Australia (2007). "Sampling methods and survey considerations for subterranean fauna in Western Australia (Technical Appendix to Guidance Statement No. 54)" (PDF). p. 32.
  8. ^ F. Malard, ed. (2002). "Sampling Manual for the Assessment of Regional Groundwater Diversity". p. 74. Archived from the original on 2007-09-13.

외부 링크