윌리엄 키턴
William Keeton윌리엄 T.키톤 | |
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태어난 | |
죽은 | 1980년 8월 17일 | (47세)
국적 | 미국인의 |
모교 | 시카고 대학교 (B.S.) 버지니아 공대(MS) 코넬 대학교 (PhD) |
로 알려져 있다. | 동물 항법, 밀리페데 분류법 |
배우자 | 바바라 오컷 키톤 |
과학 경력 | |
필드 | 동물학 |
기관 | 코넬 대학교 |
논문 | 편백나무과(Diplopoda; Spirobolida)의 분류학적 연구 (1960) |
박사학위 자문위원 | 하워드 E.에반스 |
윌리엄 틴슬리 케이톤(William Tinsley Keeton, 1933년 2월 3일 ~ 1980년 8월 17일)은 동물 행동, 특히 조류 이동에 관한 연구와 [1]밀리페데 분류법에 관한 연구로 국제적으로 알려진 미국의 동물학자였다.그는 뉴욕 이타카에 있는 코넬 대학의 생물학 교수였고 널리 사용되는 입문 교과서인 생물과학의 저자였다.
전기
윌리엄 키튼은 1933년 2월 3일 버지니아주 로아노크에서 태어나 린치버그에서 자랐다.키톤은 시카고 대학에 다녔고, 알프레드 E 박사의 밑에서 일하면서 예술 학사 학위와 과학 학사 학위를 모두 받았다. 에머슨.키톤은 버지니아 폴리테크닉 연구소(Virginia Tech)에서 석사 학위를 취득했고, 그 과정에서 밀리페데 속 브라코리아(Brachoria)를 수정했다.[2]버지니아 공대 재학 중 키튼은 1958년 결혼한 바바라 오컷을 만났다.[3]그는 1956년 박사학위를 위해 밀리페데 시스템학으로 연구를 계속하기 위해 코넬 대학교로 이사했고, 그곳에서 박사학위를 받았다.하워드 E. 에반스. 그의 박사학위 연구는 스피로볼리과의 가족에 대한 모노그래프로 절정에 달했다.[2]1958년 박사학위를 받았고 1958년 코넬대 생물학과 교수로 입사했다.
키톤은 1958년부터 시작된 유명 생물과학 101학번 교수로 교수로서의 인기는 '키톤 코스'라는 별명을 얻을 정도로 유명했다.키톤은 그의 가르침 외에도 비둘기, 새의 방향과 항해에 관한 연구로 잘 알려져 있는데, 그는 10년 넘게 비둘기 호밍 행동을 연구했기 때문이다.
코넬 대학교에서의 초기 연구 동안 생물학 학과는 재편성되었고, 그 결과 윌리엄 키튼은 엔토몰로지 학부에서 새롭게 만들어진 신경 생물학 행동 학부로 옮겨갔다.비둘기 호밍에 대한 연구를 처음 시작한 곳이 바로 이곳에서 비둘기가 집으로 가는 길을 찾기 위해 사용하는 과정에 관여하는 후각 항법 및 시각적 단서뿐만 아니라 지구 자기장의 영향, 태양의 위치, 그리고 후각적 항법의 발견으로 이어졌다.코넬 대학교는 키톤이 비둘기 호밍에 관련된 행동과 과정에 대한 실험의 주제인 2,000마리의 비둘기를 수용할 수 있을 만큼 큰 지하실을 키톤을 지었다.코넬 대학교의 학생들과 교수진들뿐만 아니라 전세계의 다른 과학자들이 와서 윌리엄 키튼의 비둘기 층에서 함께 일했다.[3]
윌리엄 키튼은 또한 1967년 W.W.노튼앤컴퍼니가 처음 출판한 생물학 교과서 '생물과학'을 집필한 것으로도 유명하다.키톤이 교과서 초판을 쓰는 데 대략 5년이 걸렸다.1980년 그가 사망하기 전까지 세 판을 거쳤다.키톤이 죽은 후 교과서는 제임스 L. 굴드(그리고 캐롤 굴드)에 의해 4, 5, 6판용으로 개정되었다.그 교과서는 식물학과 동물학의 결합이었다.이러한 과학의 조합은 생물학의 많은 측면을 가르치는 데 매우 성공적이었다.이 교과서는 동물학과 식물학을 통합하고 진화의 과정에 이끌려 공통의 주제를 모색한 최초의 교과서 중 하나였다.[3]
케톤은 1980년 8월 17일 기계식 심장판막의 고장으로 심장마비로 사망했다.그는 47세였다.[1][4]
비둘기들과 함께 일한다.
윌리엄 키튼은 어릴 때부터 비둘기 호밍 기술에 매료되어 있었다.그가 9살이었을 때 그는 친구들과 경주하고 훈련시킨 그의 첫 번째 귀향 비둘기를 받았다.[3]많은 과학자들은 태양의 위치, 지구의 자기장, 랜드마크 인식, 후각 항법 등 비둘기들이 사용할 수 있는 기술에 대해 추측적인 생각을 가지고 있었다.윌리엄 키튼은 코넬 대학교에 다니는 동안 이러한 다양한 추측들을 실험했다.
자기 간섭
윌리엄 키튼의 1970년 자석 호밍 논문에서 윌리엄 키튼은 비둘기가 자신을 둘러싼 자기장의 변화에 영향을 받고 비둘기들이 집으로 가는 길을 찾는 한 가지 방법으로 지구의 자기장을 이용하고 있음을 증명했다.[5]이 실험에서 윌리엄 키튼은 비둘기들이 방류되기 직전에 비둘기 등에 자석을 부착하고 비둘기들의 소멸점(어느 방향으로 날아갔는지)과 실험 새들과 대조 새들(제어 새들은 등에 놋쇠 조각이 붙어 있었다)을 모두 찾아내는 데 걸리는 시간을 측정했다.자석과 같은 중량의
키튼의 결과는 태양이 보이면 자석들이 보통 새들이 집으로 돌아가는 길을 막지는 못하지만, 하늘에 자석을 깔고 있는 새들은 통제 새들보다 훨씬 성공하지 못하고 집으로 돌아가는 길을 더 느리게 찾아간다는 것을 보여주었다.이전의 과학자들은 많은 과학자들이 추측한 것처럼 비둘기들이 완전히 흐린 하늘 아래에서 성공적으로 항해할 수 있다는 것을 발견했을 때, 비둘기들이 태양에 전적으로 의존하지 않는다는 것을 보여주었다.이 개념은 키톤이 비둘기들이 방향을 잡고 성공적으로 집으로 향하기 위해 지구의 자기장을 이용하고 있는지 의문을 품게 만들었다.키톤이 자석을 이용한 실험을 통해 비둘기들이 집으로 항해하는 과정들이 복합적으로 작용하고 있다는 것을 알 수 있었지만 비둘기 방향과 항법에는 지구 자기장의 사용이 매우 중요했다.
태양이 보이는 맑은 하늘 아래, 자석을 가진 새들과 자석 없는 새들 둘 다 로프트로 돌아가는 데는 별 어려움이 없었지만, 흐린 하늘이 있는 낯선 곳에서는 자석을 등에 붙인 새들이 성공적으로 방향을 잡고 로프트로 되돌아갈 수 없었다.키톤은 자석이 없는 새들이 지구의 자기장을 이용해 올바른 방향으로 방향을 잡을 수 있었던 반면, 자석을 등에 붙인 새들은 태양이나 낯익은 랜드마크, 혹은 지구의 자기장을 이용해 집으로 돌아가는 길을 찾을 수 없었기 때문에 이런 일이 벌어지고 있다고 추측했다.이 발견은 조류 탐사에 관한 가장 흥미로운 질문들 중 하나를 설명하는데 매우 유용했다.
후각 간섭
많은 과학자들은 비둘기들이 다락방으로 돌아가는 길을 찾는데 후각적 정보를 그 과정의 일부로 사용하고 있다는 가설을 세웠다.이탈리아에서는 비둘기들의 지폐를 강한 냄새로 도포한 N.E. Baldacini의 연구에서 비둘기들이 초기 방향을 잘못 잡았다는 결과가 나왔다.발다치니는 바람이 45도 꺾이는 다락방에서 비둘기를 키우는 실험도 했다.발다치니의 결과는 비둘기들이 어렸을 때 바람에 편향된 것이 방사된 후 초기 방향성에 영향을 미친다는 것을 보여주었다.키톤은 이 실험을 반복했지만 발다치니의 이탈리아 실험 결과보다 작은 편향이 있다는 것을 발견했다.[6]케톤은 후각 지도를 바탕으로 초기 방향성에 영향이 있을 수 있다고 추측했지만, 이 실험은 너무 일반적이어서 이 실험에서 실제로 이런 일이 일어나고 있다는 것을 증명하지 못했다.
오리엔테이션 출판물 참고 문헌
장서
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밀리피드로 작업

동물 항해에 관한 그의 연구에 앞서 키톤은 밀리페드의 체계성과 분류학을 연구했다.버지니아 공대에서 그의 석사 학위 논문은 폴리데스미다(Polydesmida)의 Xystodesmidder인 브라코리아(Brachoria)의 수정본이었다.그의 코넬 박사학위 연구는 1960년에 발간된 스피로볼라과(주문 스피로볼리다)의 모노그래프를 만들었는데, 이 모노그래프는 "잘 알려지지 않은 종으로 가득 찬 관계없는 일반인들의 혼란"[2]에 질서와 명료성을 가져다준다는 찬사를 받았다.그는 가족을 두 개의 하위 가족으로 나누고 동의어를 통해 종의 수를 줄였는데, 이는 실제로 이전에 설명한 종에 속하는 다양한 명명된 종이라는 것을 결정하는 것이었다.그는 동료 밀리페데 전문가인 리처드 L과 함께 애팔래치아 산맥으로 많은 야유회를 갔다. 호프만, 그리고 멕시코 베라크루즈의 벌컨 산 마틴에도 장기 수집 여행을 했다.그는 총 13편의 밀리페드에 관한 작품을 발표했는데, 이 작품에서 19종의 신품종, 2종의 신품종, 그리고 신품종인 알로포코키아과와 플로리도볼리과(Spirobolida)를 모두 슈피로볼리다(Spirobolida)로 명명하였다.[2]그는 또한 발달과 형태생식을 연구했고,[7] 닥터와 함께 일했다.토마스 아이즈너는 스피로스트렙티다 6종의 방어 분비물의 특징에 대해 말했다.[8]
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- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1959년):디플로포드속 플로리도볼루스(Spirobolida, Spirobolida)의 새로운 계열이다.– Brooklyn Entomological Society 54: 1-7.
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1959년):맷집속 브라코리아(Polydesmida: Xystodesmidae)의 개정.– 미국 국립 박물관 109(3411): 1-58.
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1960):스피로볼리다라는 이름의 새로운 밀리피드가족으로, 기성 가문에 대한 주석을 가지고 있다.– 워싱턴 생물학회의 진행 73: 131-140
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1960):테네시 주에서 온 Xystodesmid의 새로운 속과 종이다.– Brooklyn Entomological Society 55: 42-45.
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1960):편백나무과(Diplopoda: Spirobolida)의 분류학 연구– 미국 곤충학회의 회고록 17: 1-146.
- 호프만, 리처드 로렌스; 키튼, 윌리엄 틴슬리(1960):디플로포드주문인 스피로볼리다에서 제안된 일반적 이름 목록과 그 종류.– 미국 곤충학회의 거래 86: 1-26
- Berns, M. W.; Keeton, William Tinsley (1963년) :공통 밀리피드의 후천적 개발 동안 세그먼트 구축에 대한 규제.– 과학 (Washington DC) 161: 590-592.
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1964):앰블리볼루스속 11월 – 동물학 5호 파일럿 레지스터
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1964):Amblybolus mitis 종 11월 – 동물학 파일럿 레지스터 6
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1965):확립된 종(Diplopoda, Polydesmida, Xystodesmidae)에 대한 주석을 포함한 브라코리아의 세 가지 새로운 종에 대한 설명.– Washington의 생물학회의 78: 225-240.
- 아이즈너, 토마스; 허스트, J.; 키튼, W. T.; 마인왈드, Y. (1965):절지동물의 방어 메커니즘. 16세. 스피로스트렙토이드 밀리피드의 분비에 있는 파라벤조퀴논.–미국 곤충학회 연보 58(2): 247-248.
- 키톤, 윌리엄 틴슬리(1966년):맷집속 티로볼루스(Diplopoda: Spirobolida)의 종이다.재검사.– 미국 엔토믹 소사이어티 92: 17-28의 거래.
- Berns, M. W.; Keeton, William Tinsley (1968년) : 반성장이 일반적인 밀리피드인 Narceus annularis (Rraf. - Larceus Hole)의 애벌레 단계 동안 성장과 형태생식에 미치는 영향. – 생물학 게시판 (우드홀) 135: 454-465.
수상 및 수상
키튼의 업적은 다음과 같은 많은 영예와 저명한 지위에 의해 인정받았다.[3]
- 미국 조류학자 연합의 동료
- 리버티 하이드 베일리 석좌교수직
- 코넬 신경생물행동학부 위원장
- 코넬 대학교 이사회 회원
- 아이오와 코 칼리지에서 명예 과학 박사학위
- 독일 막스플랑크 행동 생리학 연구소 초빙교수직
- 독일 콘스탄츠 대학교 방문교수직
- 베를린에서 열린 국제 조류학회의 전체 의장(1978년)
- 1966년 코넬 졸업반에서 받은 "공로 교수상"
레거시
키톤(Keeton)은 2008년 문을 연 코넬대학교의 주거용 주택인 윌리엄 키톤 하우스의 이름이다. Keeton House)의 이름이다.1991년 제정돼 교수진이 우수 코넬 학부생들에게 수여하는 키톤상의 지명도 있다.[9]
참조
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- ^ "Works by William T. Keeton". MyriaLit Database. Centre International de Myriapodologie, Senckenberg Museum of Natural History. Retrieved 6 June 2014.
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- ^ Aloi, Daniel (June 29, 2007). "Fourth West Campus house named in honor of biologist William T. Keeton". Cornell Chronicle. Retrieved 6 June 2014.