독사과

Viperidae
독사과
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독사과
과학적 분류 e
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 파충류
주문: 스쿼마타
서브오더: 독사
Clade: 콜루브로이드
패밀리: 독사과
오펠, 1811
동의어
  • Viperae - Laurenti, 1768
  • Viperini - Oppel, 1811
  • 뱀과—회색, 1825년

[1]

독사과(Viperidae)는 남극, 호주, 하와이, 마다가스카르, 그리고 다양한 고립된 섬을 제외한 세계 대부분의 지역에서 발견되는 독사과이다.모두 뱀 을 깊이 침투시키고 주입할 수 있는 긴 경첩 송곳니를 가지고 있습니다.현재 4개의 아과가 [2]인정되고 있다.그들은 독사과 동물로도 알려져 있다."viper"라는 이름은 라틴어 vipera, -ae에서 유래했는데, 바이퍼라는 뜻도 있고, 바이퍼에게서도 유래한 것으로 추정되며, 바이퍼에게서 흔히 볼 수 있는 태생성(생산을 하는 것)을 의미하지만,[3] 뱀에서는 그렇지 않다.

묘사

을 주입하는 데 사용되는 긴 송곳니를 보여주는 방울뱀 두개골

모든 바이퍼들은 눈 바로 뒤에 있는 윗턱 뒤쪽의 분비선에서 독을 주입하는데 사용되는 비교적 송곳니를 가지고 있습니다.두 송곳니 각각은 앞뒤로 회전할 수 있는 짧은 상악골 위에 있는 입 앞쪽에 있습니다.사용하지 않을 때는 송곳니가 입천장에 다시 접혀 막 모양의 칼집에 싸여 있습니다.이 회전 메커니즘은 매우 긴 송곳니를 비교적 작은 입 안에 넣을 수 있게 해줍니다.좌우 송곳니는 함께 회전하거나 독립적으로 회전할 수 있습니다.타격 시에는 입이 거의 180° 열리고 상악골이 앞으로 회전하여 송곳니를 최대한 늦게 세워 송곳니가 손상되지 않도록 한다.턱이 충돌하면 턱이 닫히고 독샘을 감싸고 있는 근육 칼집이 수축하여 송곳니가 표적을 관통할 때 독을 주입합니다.이 동작은 매우 빠릅니다.방어 공격에서는 물리기보다 찌르는 것이 더 낫습니다.바이퍼리드는 주로 먹이를 고정시키고 소화시키기 위해 이 메커니즘을 사용합니다.소화 전은 독에 단백질 분해 효소가 들어 있어 조직을 악화시키기 때문에 발생한다.둘째로, 그것은 자기 방어를 위해 사용되지만, 인간과 같이 비사료인 경우에는 마른 입술을 물 수도 있다.마른 물기는 뱀이 귀중한 독을 비축할 수 있게 해 준다. 왜냐하면 독이 고갈되면, 뱀을 약하게 만들면서, 독을 보충하는 데 시간이 필요하기 때문이다.독사는 마른 물림을 할 수 있을 뿐만 아니라, 더 큰 먹잇감에는 더 많은 양의 독을, 작은 먹잇감에는 더 적은 양의 독을 주입할 수 있습니다.이것은 가장 적은 양의 독에 대한 이상적인 사전 소화불량을 유발합니다.

거의 모든 독사는 독선의 위치 때문에 용골 비늘, 짧은 꼬리를 가진 땅딸막한 체격, 그리고 목과 구별되는 삼각형 모양의 머리를 가지고 있다.대부분의 동공은 수직 타원형 또는 슬릿 모양의 동공을 가지고 있으며, 이 동공은 눈의 대부분을 덮을 정도로 크게 열리거나 거의 완전히 닫힐 수 있으며, 이는 광범위한 광도를 볼 수 있도록 도와줍니다.전형적으로, 독사는 야행성이고 그들의 먹잇감을 매복한다.

다른 많은 뱀들에 비해 독사는 종종 느릿느릿 보인다.대부분은 난태아이다: 알은 어미의 몸 안에 남아있고, 어린 것들은 살아서 나온다.하지만, 몇몇은 둥지에 알을 낳는다.일반적으로 한 번에 새끼를 낳는 수는 일정하지만, 어미의 몸무게가 증가함에 따라 더 큰 알이 생산되어 더 큰 새끼를 낳는다.

지리적 범위

2020년 5월 핀란드 라우카에서 촬영된 Vipera berus

바이퍼과 뱀은 아메리카, 아프리카, 유라시아, 그리고 남아시아에서 발견됩니다.아메리카 대륙에서는 북위 48도 이남에서 자생합니다.구세계에서 독사류는 시베리아, 아일랜드, 그리고 노르웨이와 스웨덴의 [1]북극권 북쪽을 제외한 모든 곳에 있다.야생 독사류는 호주에서는 볼 수 없다.독사충인 추가영국에서 발견된 유일한 독사이다.

베놈

바이퍼리드 정맥은 전형적으로 단백질 분해 효소라고 불리는 많은 양의 단백질 분해 효소를 포함하고 있는데, 이는 통증, 강한 국소 붓기와 괴사, 응고 장애로 인한 심혈관 손상으로 인한 혈액 손실, 그리고 혈액 응고 시스템의 장애와 같은 증상을 일으킵니다.또한 혈관독성이기 때문에 바이퍼린 독은 혈관 내피 손상과 용혈증을 일으킨다.사망은 보통 혈압의 붕괴에 의해 발생한다.이것은 근육수축을 방해하고 마비를 일으키는 신경독을 함유하는 엘라피드 정맥과는 대조적이다.엘라피드 물림으로 인한 죽음은 횡격막이 더 이상 수축할 수 없기 때문에 보통 질식사로 인해 발생하지만, 이 규칙은 항상 적용되는 것은 아니다; 몇몇 엘라피드 물림은 독사 물림의 전형적인 단백질 분해 증상을 포함하지만, 어떤 독사 물림은 신경 독성 [4]증상을 일으킨다.

단백질 분해 독은 또한 이중적인 목적입니다: 첫째, 신경 독성 독과 같이 먹이를 방어하고 고정시키는 데 사용됩니다; 둘째, 독의 많은 효소들은 지질, 핵산, [5]그리고 단백질과 같은 분자들을 분해하는 소화 기능을 가지고 있습니다.많은 독사들이 비효율적인 소화 [6]시스템을 가지고 있기 때문에 이것은 중요한 적응이다.

단백질 분해 독의 특성 때문에, 독사에게 물리는 것은 종종 매우 고통스러운 경험이며, 반드시 치명적인 것은 아니지만 항상 심각하게 받아들여야 한다.신속하고 적절한 치료에도 불구하고, 물린 상처는 영구적인 흉터를 초래할 수 있고, 최악의 경우, 영향을 받은 팔다리를 절단해야 할 수도 있다.희생자의 운명은 예측할 수 없다. 왜냐하면 이것은 관련된 뱀의 종류와 크기, 얼마나 많은 독을 주입했는지, 그리고 물리기 전 환자의 크기와 상태를 포함한 많은 요인들에 달려 있기 때문이다.독사에 물린 피해자들은 독이나 항독소에 알레르기가 있을 수도 있다.

행동

이 뱀들은 상황에 따라 얼마나 많은 독을 주입할지 결정할 수 있다.독의 소비에서 가장 중요한 결정 요인은 일반적으로 뱀의 크기이다; 표본이 클수록 훨씬 더 많은 독을 전달할 수 있다.이 종은 또한 중요하다. 왜냐하면 어떤 종들은 다른 종들보다 더 많은 독을 주입하거나, 더 많은 독을 가지고 있거나, 더 정확하게 때리거나, 짧은 시간 내에 여러 번 물릴 수 있기 때문이다.포식자에게 물렸을 때, 주입되는 독의 양에 영향을 미치는 요소에는 먹이의 크기, 먹이의 종류, 먹잇감이 잡혀 있거나 놓아주는지 등이 포함됩니다.한 입 베어물고 놓아준 후 화학적 감각의 재배치를 위해 먹이에게 라벨을 붙여야 하는 것도 한몫을 할 수 있다.방어적인 물림에서, 주입되는 독의 양은 포식자(또는 길항제)의 크기나 종, 그리고 평가된 위협 수준에 따라 결정될 수 있지만, 더 큰 공격자와 더 높은 위협 수준이 반드시 더 많은 양의 독을 [7]주입하는 것은 아니다.

먹이 추적

서부 다이아몬드 방울뱀 크로탈루스 아스트로크스는 독에 물린 먹이를 추적할 수 있는 단백질을 함유하고 있다.

혈독성 독은 먹이를 고정시키는 데 신경독성 독보다 시간이 더 걸리기 때문에, 독사뱀은 "사료 재국재화"라고 알려진 과정에서 먹잇감을 [7]물린 후 추적해야 합니다.독사는 그들의 독에 포함된 특정 단백질을 통해 이것을 할 수 있다.이 중요한 적응은 방울뱀이 물리는 메커니즘을 진화시킬 수 있게 해주었고, 이것은 잠재적으로 위험한 먹잇감 [8]동물과의 접촉을 최소화함으로써 뱀에게 큰 혜택을 주었다.이 적응은, 같은 종의 다른 동물들로 가득 찬 환경에서, 뱀이 그것을 먹기 위해 물린 동물을 추적하는 것을 요구한다.서양의 다이아몬드백 방울뱀(Crotalus atractx)은 생 방울뱀 독을 주입한 쥐 사체에 더 적극적으로 반응한다.독의 다양한 성분이 분리되었을 때, 뱀들은 두 종류의 분해 물질을 주입한 쥐들에게 반응했고, 쥐들은 뱀들이 그들의 [8]먹이를 추적하도록 하는 역할을 했다.

아과

서브패밀리[2] 택슨의[2] 저자 [2] 통칭 지리적[1] 범위
아제미오파스과 Liem, Marx & Rabb, 1971년 1 페아의 독사 미얀마, 중국 남부(푸젠, 광시, 장시, 구이초, 쓰촨, 윈난, 저장)를 거쳐 베트남 북부까지 남동부 티베트
코우스아과 코프, 1859년 1 야식자 아프리카
크로탈리아과 오펠, 1811 22 피트 바이퍼 구세계에서는 동유럽에서 아시아를 거쳐 일본, 대만, 인도네시아, 반도 인도 및 스리랑카로, 신대륙에서는 캐나다 남부에서 멕시코와 중앙아메리카를 거쳐 남미까지
뱀아과 오펠, 1811 13 진정한 독사 또는 무자비한 독사 유럽, 아시아, 아프리카

표준속 = Vipera—Laurenti, 1768[1]

감각 기관

열 감지 피트

피트 바이퍼는 열 감지 피트라고 불리는 특별한 감각 기관을 [9]콧구멍 근처에 가지고 있습니다.이 기관의 위치는 독사들에게 독특합니다.이 구덩이들은 온혈동물들이 방출하는 열 방사선을 탐지할 수 있는 능력을 가지고 있어 그들이 [10]그들의 환경을 더 잘 이해할 수 있도록 도와준다.내부는 삼차신경에 [9][11]붙어있는 외부와 내부의 막으로 둘러싸인 작은 구멍을 형성한다.적외선은 삼차신경에 신호를 보내고 적외선 신호를 뇌로 보내 [12]눈에 의해 만들어진 시각 영상 위에 겹쳐집니다.

분류법

Laurenti(1768)나 Gray(1825)와 달리 Viperidae과가 Oppel(1811)에 속하는지 여부는 일부 해석에 따라 달라질 수 있다.그러나 주요 전문가들 사이에서는 로렌티가 바이퍼(라틴어로 "viper", "adder" 또는 "snake")의 복수형 바이퍼(vipera, 라틴어로 "뱀"을 의미함)로 사용했으며 가족 집단을 나타내는 것은 의도하지 않았다는 것이 일치된 의견이다.오히려,[1] 그레이가 Viperinae라는 이름을 최초로 사용했음에도 불구하고, 그의 Viperini에 기초한 독특한 가족 이름인 Oppel에 기인한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e McDiarmid RW, 캠벨 JA, Touré T. 1999.세계의 뱀 종: 분류학 및 지리학 참조서, 제1권.파충류 학회 ISBN1-893777-00-6(시리즈)ISBN1-893777-01-4(볼륨).
  2. ^ a b c d "Viperidae". Integrated Taxonomic Information System. Retrieved 10 August 2006.
  3. ^ Gotch AF, 1986년파충류 - 그들의 라틴어 이름 설명.영국, 풀: Blandford Press. 176pp.ISBN 0-7137-1704-1.
  4. ^ "Viperids". Snakesuntamed.webr.ly. Archived from the original on 8 January 2015. Retrieved 8 January 2015.
  5. ^ Slowinski, Joe (2000). "Striking Beauties: Venomous Snakes". California Wild. 53:2. Archived from the original on 13 October 2004.
  6. ^ Smith, SA (2004). "Did Someone Say... SSSSnakes?". Maryland Dept. of Natural Resources. Archived from the original on 21 July 2006. Retrieved 2 December 2006.
  7. ^ a b Hayes WK, Herbert SS, Rehling GC, Gennaro JF, 2002.포식 및 방어적 맥락에서 독사 및 기타 뱀 종에서 독의 소비에 영향을 미치는 요인.Schuett GW, Högren M, Douglas ME, Green HW, 2002.바이퍼스의 생물학.이글 마운틴 출판사, LC. 580쪽 16판ISBN 0-9720154-0-X.
  8. ^ a b Saviola, A.J.; Chiszar, D.; Busch, C.; Mackessy, S.P. (2013). "Molecular basis for prey relocation in viperid snakes". BMC Biology. 11: 20. doi:10.1186/1741-7007-11-20. PMC 3635877. PMID 23452837.
  9. ^ a b Bullock, T.H.; Diecke, F.P.J. (1956). "Properties of an Infrared Receptor". Journal of Physiology. 134 (1): 47–87. doi:10.1113/jphysiol.1956.sp005624. PMC 1359182. PMID 13377311.
  10. ^ Lynn, W. Gardner (1931). "The Structure and Function of the Facial Pits of Pit Vipers". American Journal of Anatomy. 49: 97–139. doi:10.1002/aja.1000490105.
  11. ^ Newman, Eric A. (1982). "The Infrared "Vision" of Snakes". Scientific American. 243 (3): 116–127. Bibcode:1982SciAm.246c.116N. doi:10.1038/scientificamerican0382-116.
  12. ^ Gracheva, Elena O.; Ingolia, Nicolas T.; Kelly, Yvonne M.; Cordero-Morales, Julio F.; Hollopeter, Gunther; Chesler, Alexander T.; Sanchez, Elda E.; Perez, John C.; Weissman, Johnathan S. (2010). "Molecular Basis of Infrared Detection by Snakes". Nature. 464 (7291): 1006–1011. Bibcode:2010Natur.464.1006G. doi:10.1038/nature08943. PMC 2855400. PMID 20228791.

추가 정보

  • 그레이 JE, 1825년파충류와 양서류 속 개요와 새로운 종에 대한 설명입니다.철학연보, 새 기사, 10:193-217.
  • 로렌티 JN, 1768년시료 Medicum, Exhibens Synopsin Reptilium Emendatam 및 Experimentis circa Venena et 안티토타 렙틸륨 Austriacorum. J.T. de Trattnern, Wien.
  • 오펠 M. 1811Mémoire sur la classification des 파충류.명령 2파충류...섹션 II.오피디엔스Annales du Musée 국립자연사, 파리 16: 254-295, 376-393.

외부 링크