동물의 왕국 37, 참치는 상어와는 다른 방법으로 밀도의 문제를 해결

참치는 상어와는 다른 방법으로 밀도의 문제를 해결했습니다. 척추 바로 아래에는 가스로 채워진 구멍인 수영 방광이 있는데, 이것은 부력을 유지하는 것을 돕는 내부 플로트의 역할을 합니다. 잉어와 송어와 같은 몇몇 물고기의 경우, 수영 방광은 튜브를 통해 내장에 연결되어 있어 표면에서 공기를 빨아서 채울 수 있습니다. 내장과 같은 다른 물고기들은 내장과의 연결이 끊어졌고, 수영 방광은 혈액에서 흡수된 가스를 분비하는 특수한 분비 기관에 의해 채워집니다. 잉어 가족을 포함한 많은 민물 물고기들도 방광의 진동을 여관에 전달하기 위해 척추 뼈에 있는 수정된 가시를 이용하여 청력을 강화하기 위해 부레를 사용합니다. 아마도 놀랍게도, 몇몇 물고기들은 그들의 수영 방광으로 소리를 낼 수 있는데, 그것은 라이벌을 끌어들이거나 저지하는데 사용됩니다. 예를 들어, 수컷 독 거미는 부레에 부착된 빠른 ‘음파 근육’을 수축시켜 벽을 빠르게 진동시키면서 소리를 냅니다. 이것은 크고 슬픈 조짐을 보이고 있다 .
참치 머리는 복잡하고 복잡합니다. 대부분의 급속 핀 물고기에서, 왼쪽과 오른쪽 아래 턱 뼈는 옆으로 흔들릴 수 있고, 위쪽 턱 뼈 중 하나인 프리마틸라는 앞으로 돌출될 수 있습니다. 이러한 움직임은 구강을 갑자기 확대시켜, 그렇지 않으면 탈출할 먹이물을 잡는 데 사용되는 강력한 흡입력을 생성합니다. 먹이를 주는 것은 많은 수의 빠른 지느러미를 가진 물고기에서 보여지고 많은 종들의 생태를 지탱합니다. 머리 뒤에는 아가미가 있습니다. 이것들은 작은 아가미들을 보호할 뿐만 아니라 그것들이 어떻게 작용하는지에 중요한 역할을 하는 관광막인 플랩 뒤에 숨겨져 있습니다. 관절경을 닫고 입을 벌려 놓음으로써, 수영을 하지 않아도, 물고기가 아가미를 통해 물을 효율적으로 뿜어 내는 것입니다. 물 흐름과 반대 방향을 향한 전맥 공급이 결합된 이것은 생선이 물에서 최대 산소를 추출할 수 있게 합니다.
매우 다양한 날치들은 오직 부레의 발명, 지느러미의 적응성, 흡입 공급, 그리고 operculum에 의해서만 설명됩니다. 높은 종의 수는 생태학적 기회, 적응할 수 있는 신체 계획, 그리고 어쩌면 게놈의 특징을 포함한 많은 요소들의 통합에 달려 있습니다. 마지막으로, 날치의 대부분을 차지하는 텔레오스트 피쉬가 베르트 기지에서 발생한 두가지 외에 추가 게놈 복제를 공유하는 것이 흥미롭습니다. 물이 빠지다 이것이 신체 계획의 더 큰 적응성을 허용하는지 아니면 다른 유전자들을 통해 다른 집단들에서 손실되는 증가된 전문화 비율을 야기했는지는 현재 불분명합니다. 여분의 게놈 복제가 모든 날치에 영향을 미치는 것은 아니며, 이 그룹의 초기 진화 방사선인 소위’비분리성 아세티노프’의 생존하는 자손들도 아직 몇명 있습니다. 군인의 여기에는 스태폴 모양의 머리를 가진 독특한 필터 먹이를 먹는 패들리 피시(Polyodon), 현재 심하게 멸종 위기에 처한 갑옷 입은 다양한 종들이 포함됩니다. 그들의 알을 캐비아로 소중히 여기지않았습니다.
1938년 12월 22일, 남 아프리카 공화국의 한 젊은 박물관 큐레이터가 지역 어선의 어획물 중에서 특이한 무지개 빛 푸른 물고기를 보았습니다. 거의 2미터나 되는 길이의 이 물고기는 튼튼하고 통통한 지느러미와 강한 장갑 비늘을 가지고 있어서 유명한 동물이 되었습니다. 그것은 4억년 전부터 6천 5백만년 전까지 화석 기록을 가진 고대 물고기 무리의 일원인 실라카안스를 묘사한 최초의 살아 있는 표본이었습니다. 런던 일러스트레이티드 뉴스는 이 발견을 ’20세기 자연사의 영역에서 가장 놀라운 사건 중 하나’라고 묘사했습니다. 박물관 큐레이터인 마지 쿠르테나이 래티머의 이름을 따서 LatimeriaChalumnae의 표본은 동 아프리카 해안, 특히 Comoro섬에서 여러번 잡혔습니다. 말라칸스 종, Latimeriamenadoensis는 인도양에서 발견되었습니다.

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