- 이주
- 나는 수영한다
- 운동 패턴
- 진화
- 적응
- 서식지 및 분포
- 서식지
- 급송
- 필터링 프로세스
- 먹이는 방법
- 생식
- 구애
- 교배
- 아기들
- 보존 상태
- -원인
- 서식지 파괴
- 플라스틱 섭취
- 기후 변화
- 어업
- 장인 낚시
- 부수적 인 낚시
- 행위
- 행동
- 점프
- 청소
- 사회적 행동
- 찌르기와 독성
- 참고 문헌
타 광선 또는 거 만타 (타 birostris)는 Mobulidae 패밀리에 속하는 elasmobranch이다. 이 종에서는 큰 가슴 지느러미가 눈에 띄며 삼각형 모양이며 최대 6.8m까지 측정 할 수 있습니다.
또한 입 양쪽에 두 개의 두부 지느러미가 있습니다. 사료를 공급하기 위해 가능한 한 많은 물을 구강으로 전달하기 위해 배치 할 수 있습니다.

가오리. 출처 : 영국 런던의 존 핸슨
그들의 피부는 두껍고 등쪽은 어둡고 "어깨"에 흰색 반점이있는 검은 색 또는 회청색 일 수 있습니다. 반대로 배는 흰색입니다. 이 동물의 특징은 입입니다. 이것은 검은 색이며 머리 상단의 끝 부분에 있습니다.
분포와 관련하여, 그것은 위도 35 ° S에서 35 ° N 사이의 전 세계 온대, 열대 및 아열대 해역에 서식합니다. 일반적으로 심해에 살지만 그럼에도 불구하고 해안 지역에 위치 할 수 있습니다.
이 연골 어류는 많은 넙치처럼 해저에 안주하지 않습니다. 이것은 물이 아가미에 들어가서 이렇게 호흡 할 수 있도록 지속적으로 헤엄 쳐야하기 때문입니다.
이주
거대한 만타는 철새 종입니다. 또한 일반적으로 전체 해안선을 따라, 수중 첨탑 근처, 공해 및 일부 해양 섬에 고정 된 방문자입니다.
이 지역의 체류 기간은 풍부한 동물성 플랑크톤, 조수 패턴 및 순환, 짝짓기 및 해수 온도와 관련이있을 수 있습니다.
이것은 뉴질랜드 북부, 미국 서부 해안, 우루과이 및 시밀란 제도에서 중요한 계절적 목격에 의해 뒷받침됩니다.
위성 추적 및 사진 식별이 사용 된 조사에서 1,100km 이상의 거리에서 만타 비 로스트리스의 대규모 이동이 분명합니다. 따라서 모잠비크에서 남아프리카까지 총 1,100km의 이동이 등록되었습니다.
또한 에콰도르에서 페루까지 약 190km, 유카탄에서 멕시코만까지 448km를 이동합니다.
나는 수영한다

Nanosanchez
거대한 쥐 가오리는 혼자 또는 그룹으로 수영 할 수 있으며 바다를 천천히 순항합니다. 그러나 어떤 경우에는 더 빠른 속도로이를 수행 할 수있을뿐만 아니라 1,000 미터 깊이까지 다이빙 할 수 있습니다.
운동 패턴
가슴 지느러미와 관련된 두 가지 수영 모델이 있습니다. 그중 하나가 파동 운동입니다. 그것에서 파도는 신체 구조의 앞쪽에서 뒤쪽 부분까지 가슴 지느러미의 아래쪽으로 확장됩니다.
다른 유형의 변위는 진동으로 알려져 있으며, 이러한 핀이 위아래로 이동합니다. 이러한 유형의 수영은 물속에서 비행하는 것으로 간주 될 수 있으며, 날개 짓은 새가 만드는 비행과 유사한 움직임입니다.
해부학 적 관점에서 볼 때 가슴 둘레와 지느러미의 형태 학적 구성이 이러한 움직임에 개입합니다. 또한 근육과 고도로 전문화 된 신경계가 참여하여 모든 움직임을 완벽하게 동기화 할 수 있습니다.
진화

존 핸슨, 런던, 영국
쥐 가오리의 골격은 연골이기 때문에 뼈가있는 동물보다 보존이 더 어렵습니다. 그러나 북미의 일부 지역에서는 Oligocene, Miocene 및 Pliocene 시대로 거슬러 올라가는 화석 기록이 발견되었습니다.
이 동물의 진화에 대한 데이터가 풍부하지는 않지만 전문가들은 그것들을 아주 분명하다고 생각합니다. 최초의 elasmobranchs는 약 3 억 9 천 5 백만 년 전 데 보니아 중반에 행성에 거주했습니다.
화석화 된 샘플의 분석에 따르면, 그것들은 기원 판과 가시 상어에서 발생했을 가능성이 높습니다. 원시 상어 그룹의 첫 번째 속은 Cladoselache로 알려져 있습니다. 여기에는 매끄러운 이빨, 아가미 및 육식성 식단을 가진 종이 포함되며 현재의 elasmobranch와 매우 유사한 특성이 있습니다.
약 4 억 2100 만년 전인 실루리 아 시대에 Elasmobranchii와 Holocephala 클래스는 분리되었습니다. 따라서 상어와 키메라의 차별화가 발생했습니다.
적응
광선의 진화에 대한 데이터에 따르면 광선은 1 억 7 천만년 전 상어에서 유래했습니다. 석탄기 기간 동안 광선은 상어와 분리되었습니다. 이 단계는 연골 어류가 풍부하게 다양해 졌기 때문에 매우 생산적이었습니다.
쥬라기 시대에 이미 바다에 풍부했던 원시 광선은 해저에서 발생하는 일련의 적응을 점진적으로 발전 시켰습니다.
이런 의미에서 Cyclobatis는 첫 번째 속 중 하나로 간주됩니다. 몸통은 둥글고 꼬리에 날카로운 독침이 있습니다.
약 2 천만년 전에 만타 가오리를 생성 한 가오리는 저서 성이었습니다. 또한 수영하기 위해 파도 운동을했습니다.
오늘날의 쥐 가오리는 약 5 백만년 전에 진화했습니다. 이 그룹의 특징 인 크고 삼각형의 가슴 지느러미가 점차 발달했습니다.
마찬가지로 줄무늬에 있던 위험한 스팅거가 사라졌습니다. 그러나 그들은 채찍처럼 길쭉한 몸과 긴 꼬리를 유지했습니다.
서식지 및 분포

존 핸슨, 런던, 영국
거대한 만타는 전 세계 온대 및 열대 해역에 널리 분포합니다. 북반구에서는 미국 서부 및 동부 해안, 뉴저지 및 캘리포니아에 각각 위치 할 수 있습니다.
또한 아오모리와 무츠 만 (일본), 시나이 (이집트), 아 조레스 제도에 산다. 마찬가지로 그는 뉴질랜드, 남아프리카 공화국, 우루과이, 페루와 같은 남반구 국가에 살고 있습니다.
모잠비크와 같은 일부 지역에서는 서식지가 Manta alfredi의 서식지와 겹칩니다. 그러나 공간의 용도가 다르며 고유 한 스크롤 패턴이 있습니다.
Manta birostris는 계절별 방문자처럼 행동하여 연중 특정시기에 볼 수 있습니다. 이것은 북섬 (뉴질랜드), 시밀란 섬 (태국), 이슬라 데 라 플라 타 (에콰도르), 라제 데 산토스 해양 공원 (브라질) 및 홀 박스 섬과 같은 일부 집합 장소에서 발생합니다. 멕시코.
또한 일부 지역에서 어느 정도의 철학을 제시하는 그룹이 있습니다. 이에 대한 예는 소코로 섬 (멕시코), 말 펠로 섬 (콜롬비아), 코코 섬 (코스타리카), 라예 데 산토스 (브라질) 및 에콰도르 갈라파고스 섬에서 발생하는 동물의 빈도입니다.
서식지
Manta birostris는 태평양, 대서양 및 인도양의 아열대, 온대 및 열대 해역에 서식합니다. 이 종은 대부분의 삶을 해류와 함께 여행합니다. 마찬가지로 물이 영양분이 풍부한 지역으로 이동하여 동물성 플랑크톤 포획 가능성을 높입니다.
19 ° C의 냉수에 위치 할 수 있습니다. 그러나 특정 온도에 대한 선호도는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
이와 관련하여 미국 동부 해안 에서이 종은 19 ° C에서 22 ° C의 물에 산다. 반대로 인도네시아와 유카탄에서는 온도가 25 ~ 30 ° C 인 수역에서 발견됩니다.
마찬가지로, 그들은 해양 입구에 가까운 하구 해역에 분포 할 수 있습니다. 이것은 아마도 그들을 번식 지역으로 사용하기위한 목적 일 것입니다.
더욱이이 종은 연안 해산과 첨탑, 얕은 암초, 때로는 해초 층과 모래 바닥에서 볼 수 있습니다. 또한 식사를 구성하는 먹이가 많은 해안 근처 지역을 방문 할 수 있습니다.
급송
쥐 가오리는 거대 포식자 일뿐만 아니라 필터 피더 동물입니다. 수면 수준에서는 많은 양의 동물성 플랑크톤을 소비하는 반면 심해에서는 중형 및 소형 물고기를 사냥합니다.
그들이 소비하는 플랑크톤 유기체 중에는 십각, euphausiids, 요각류, 게 및 mysids의 유충이 있습니다. 또한 일부 생선 알과 케 토냐 스가 식단에 포함됩니다.
Manta birostris는 그것이 사는 다른 깊이의 물을 사용하여 가소성을 나타낼 수 있습니다.
이와 관련하여 10 미터 미만의 얕은 물을 항해 할 수 있습니다. 또한 연구에 따르면이 연골 어류는 200 ~ 450m에서 잠수하고 1000m 이상으로 잠수합니다.
필터링 프로세스
필터 공급시 헤드 핀이 풀립니다. 이런 식으로 더 많은 물이 입으로 들어가도록 도와줍니다. 필터는 목 부분에 있습니다.
이 구조는 평행하게 위치한 일련의 연골 세관으로 구성되며 그 사이에 작은 구멍이 있습니다. 이 로브는 물이 물고기의 입에서 배출되기 전에 물을 난류로 보냅니다.
큰 입자가 필터링됩니다. 그러나 플랑크톤의 대부분은 너무 작아서 틈 사이로 미끄러질 수있는 반면 다른 유형은 세뇨관에서 튀어 나올 수 있습니다. 따라서 식도에 도달하여 삼켜집니다.
마지막으로, 영양분이 발견 된 물은 아가미 슬릿을 통해 구인 두강을 통해 입에서 나옵니다.
먹이는 방법
거대한 담요는 음식을 얻기 위해 다른 기술을 사용합니다. 따라서 수렵 및 포획 과정과 관련된 에너지 소비를 최소화하면서 플랑크톤 섭취를 극대화하려고합니다.
이러한 전략 중 하나는 다른 담요로 일종의 먹이 사슬을 만드는 것입니다. 그들이 고속으로 함께 헤엄 칠 때 일종의 사이클론이 형성되어 음식 섭취를 극대화합니다.
또한 먹이 주위를 천천히 헤엄 쳐서 플랑크톤 종을 집단으로 뭉칠 수 있습니다. 그 후 그는 수영을 가속화하고 입을 벌리고 수영장을 통과합니다. 플랑크톤의 질량이 매우 조밀하면 가오리가 갑작스런 도약을 할 수 있습니다.
가오리가 혼자 먹일 때는 보통 똑바로 서서 뒤로 굴러갑니다. 또한 수면 아래에 자리 잡은 플랑크톤과 모래로 덮인 해저에서 발견되는 플랑크톤을 모두 섭취 할 수 있습니다.
또 다른 기술은 최대 150 개의 거대한 쥐 가오리가 나선형으로 함께 헤엄 치는 "사이클론"먹이입니다. 따라서 원심 분리기처럼 작동하는 물기둥이 생성되어 플랑크톤을 버립니다.
생식
암컷은 자궁을 가지고 있고 수컷은 음경과 비슷한 두 가지 구조를 가지고 있습니다. 이 정자 전달 기관은 내부 골반 부분에서 발생하며이 유체가 빠져 나와 여성에게 전달되는 구멍이 있습니다.
성적 성숙과 관련하여 여성은 6 ~ 8 세에 도달 할 수 있으며, 남성은 5 ~ 6 세에 발생합니다.
일부 전문가들은 재생산 능력의 징후 중 하나가 디스크 너비라고 추정합니다. 수컷의 경우 치수는 380cm, 암컷의 경우 413cm가 될 수 있습니다. 이것은 발견되는 서식지에 따라 다를 수 있습니다.
따라서 예를 들어 모잠비크에서는 디스크가 약 400cm를 측정하면 수컷이 성숙하고, 400cm 이상을 측정하면 암컷이 성숙합니다.
구애
만타 비 로스트리스가 짝짓기를 할 수있는 순간 암컷은 페로몬이라는 화학 물질을 배설합니다. 이것은 수컷에 의해 포착되어 암컷의 생식 상태를 경고하여 그녀의 위치를 파악하고 따라갈 수 있습니다.
이 종의 구애는 "가오리의 기차"로 알려져 있습니다. 여러 수컷이 동시에 암컷을 쫓아 짝짓기를 시도하기 때문입니다.
수컷이 성공하면 그는 암컷의 가슴 지느러미를 물었습니다. 그녀를 단단히 붙잡은 그는 돌아 서서 그녀의 몸에 몸을 밀었다. 그때 그는 걸쇠 중 하나를 암컷의 배설강에 삽입하여 60 ~ 90 초 동안 함께 머물 렀습니다.
교배
정자가 전달되기 전에 clasper 기저에있는 샘은 지질과 단백질로 구성된 밀도가 높은 액체를 분비합니다. 전문가들은 남성 교합 기관의 윤활 기능을 여기에 기인합니다. 또한이 액체는 교미 중 정자의 손실을 방지 할 수 있습니다.
clasper가 정액을 암컷의 몸으로 밀어 넣는 동안 수컷은 몇 분 동안 가슴 지느러미에 계속 달라 붙는 반면 둘 다 계속 함께 수영합니다.
수정란은 암컷 내부에서 9-12 개월 동안 부화합니다. 배아는 자궁에서 발생하지만 태반 형성은 발생하지 않습니다.
먹이를주기 위해 처음에는 노른자에서 그렇게하고 부화 후 조직 영양소 또는 자궁 우유로 알려진 물질에서 영양분을받습니다.
이것은 저 분자량 대사 산물, 글리코겐 및 지방이 풍부합니다. 그것은 자궁의 안쪽 표면에 존재하는 융모 인 선의 trophonemes에 의해 생성됩니다.
태반과 탯줄이 없으면 배아는 구강 펌프를 통해 산소를 얻습니다. 이 과정에서 반복적으로 입을 열고 닫으며 리드미컬 한 호흡을합니다.
아기들
한 번에 한두 마리의 새끼가 태어나는 것은 얕은 물에서 발생하며, 해안에서 멀어지기 전에 새끼가 오랫동안 머물 수 있습니다.
신생아의 몸무게는 약 9kg이고 디스크 너비는 1.4m입니다. 크기에 따라 elasmobranch 그룹 내에서 가장 큰 것 중 하나입니다.
쥐 가오리는 가슴 지느러미에 싸여 태어나지 만 짧은 시간에 혼자 헤엄 칠 수 있습니다. 그들은 먼저 얕은 물에서, 그리고 더 깊은 물에서 그것을합니다.
보존 상태
Manta birostris는 IUCN에 의해 보호되는 동물 그룹의 일부입니다. 지난 20 년 동안 인구가 급격히 감소했기 때문입니다.
이 종이 멸종에 취약한 것으로 간주된다는 사실은 전 세계적으로 경고를 일으 킵니다. 이러한 방식으로 문제의 원인과 상황을 해결하기 위해 취해야 할 조치를 조사하기위한 조치가 생성되었습니다.
-원인
서식지 파괴
쥐 가오리의 삶의 여러 단계에서 산호초는 매우 중요한 역할을합니다. 번식지와 식량을 제공하고 청소 소이기 때문입니다.
대기 중의 높은 CO2 농도의 산물 인 해양 산성화로 인해 바다의 화학이 변했습니다. 이로 인해 산호는 골격을 구성하는 방해석 결정을 형성 할 수 없습니다.
따라서 암초 교란은 거대한 만타에 심각한 위협을가합니다. 이 연골 어류에 영향을 미치는 또 다른 요인은 기름 유출로 서식지를 악화시키고 다양한 수생 생물 군계를 변경합니다.
플라스틱 섭취
전 세계적으로 플라스틱 생산량이 불균형 적으로 증가했으며 이에 따라 폐기물도 증가했습니다. 일부 연구에 따르면 매년 480 만에서 1,270 만 톤의 폐기물이 바다에 도달합니다.
거대 담요는 여과기 동물이기 때문에 이런 식으로 마이크로 플라스틱을 포함한 플라스틱 파편을 섭취 할 가능성이 높습니다. 이것은 동물의 죽음을 포함하여 심각한 결과를 초래합니다.
기후 변화
최근 연구에 따르면 Manta birostris는 기후 변화에 가장 취약한 원양 종 중 하나입니다. 주된 이유는 주요 영양소 중 하나 인 플랑크톤이 해수 온도 변화에 의해 악영향을 받기 때문입니다.
어업
장인 낚시
모잠비크와 태즈 메이 니아와 같은 일부 지역에서는 쥐 가오리를위한 장인 낚시가 있습니다. 이것은 트롤 그물과 긴 줄을 통해 이루어집니다. 또한 느린 수영으로 인해 일부는 작살을 할 수 있습니다.
고기는 일반적으로 건조한 상태로 소비되며 마을의 다양한 전통 요리의 일부입니다.
가나 해안을 따라 거대한 만타가 음식을 찾아이 지역으로 이동함에 따라 계절별 낚시가 있습니다.
부수적 인 낚시
이 동물들은 대서양의 바다에서 참치를 잡기 위해 선망 낚시의 경우처럼 강철과 자망에 종종 잡 힙니다. 또한 KwaZulu-Natal (남아프리카) 해변에서 쥐 가오리는 우연히 상어 보호망에 걸렸습니다.
에콰도르의 Machalilla 국립 공원에서 Acanthocybium solandri를 잡기 위해 트롤 장비를 불법으로 사용하면 Manta birostris가 포획됩니다.
직접 낚시
이 종은 국제 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 길 필터 플레이트는 일부 전통 아시아 의약품 제조에 사용됩니다. 마찬가지로 고기는 음식으로 판매되고 간은 약으로 사용됩니다.
따라서이 elasmobranch는 많은 국가에서 불법 활동 임에도 불구하고 캡처됩니다. 이를 위해 사냥꾼은 느린 수영 속도, 큰 크기 및 사교적 행동을 사용합니다.
또한 이는 서식지를 쉽게 예측할 수 있고 인간 존재에 얼마나 친근 할 수 있는지에 영향을받습니다.
행위
Manta birostris는 1953 년부터 야생 동물 법의 보호를 받고있는 하와이, 몰디브, 뉴질랜드와 같은 많은 국가에서 법적으로 보호 받고 있습니다.
마찬가지로, 그것은 이동성 종에 관한 협약에 포함됩니다. 이 정부 간 조약은 유엔 환경 프로그램의 적용을받습니다. 현재 중남미, 아프리카, 유럽, 오세아니아 및 아시아에서 온 100 개 이상의 서명국이 있습니다.
행동
점프
거대한 담요는 무게가 2 톤에 이르는 동물입니다. 그러나 물 밖으로 튀어 나올 수 있습니다. 따라서 점프하여 머리에 착지하거나 앞으로 나아가서 바다에 가라 앉고 먼저 꼬리를 삽입 할 수 있습니다.
또한 물에서 나올 때 공중제비와 비슷한 동작을 할 수 있습니다. 그룹에서 발견되면 각 가오리는이 공중 기동을 차례로 실행합니다.
물고기의 이러한 특정 움직임은 구애 행동의 일부로 연관 될 수 있습니다. 마찬가지로, 그들은 포식자로부터 탈출하거나 수컷에 의한 힘의 증명으로 사용됩니다.
또한, 그들은 당신의 몸에 붙어있는 기생충이나 공생 유물을 제거하는 역할을합니다.
일부 연구자들은 이러한 스턴트가 의사 소통 요소로 사용될 수 있다고 지적합니다. 동물의 몸이 물과 충돌하면 먼 거리에서도 들릴 수있는 큰 소음이 발생하기 때문입니다.
청소
만타 비 로스트리스는 다양한 해양 기생충의 영향을받을 수 있습니다. 또한 범고래와 상어로 구성된 포식자에게 물린 상태입니다. 이로 인해 때때로이 elasmobranch는 산호초에 위치한“청소 소”를 방문합니다.
나비 고기와 같은 작은 물고기는이 지역에 서식하며 죽은 고기 나 기생충에 감염된 고기를 먹습니다. 이를 위해 쥐 가오리는 몇 분 동안 고정 된 자세를 취하고 물고기는 죽은 피부를 소비합니다.
또 다른 공생 상호 작용은 레 모라 물고기입니다. 이것은 거대한 담요에 붙어 이동하여 기생충과 플랑크톤을 먹습니다.
사회적 행동
쥐 가오리는 고독한 습관을 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 여러 번 그룹을 형성합니다. 예를 들어, 구애 중에 많은 수의 남성이 종종 여성 뒤에서 함께 수영합니다. 또한 번식기에는 부부가 함께 오랜 시간을 보낼 수 있습니다.
거대 쥐 가오리는 종종 큰 무리를 형성하여 사냥을하거나 플랑크톤이 많은 지역 주변에서 사냥합니다. 비슷하게, 그들이 이동할 때, 최대 50 개의 거대한 쥐 가오리가 모여 바다에서 일직선으로 헤엄 칠 수 있습니다.
이러한 사회적 상호 작용에는 영토 나 계층이 없습니다. M. birostris는 고래 상어와 푸른 고래와 같은 다른 필터 피더와 서식지를 공유 할 수 있습니다.
찌르기와 독성
가오리는 가오리에서 진화했기 때문에 채찍과 비슷한 매우 비슷하고 길고 얇은 꼬리를 가지고 있습니다. 그러나 큰 차이가 있습니다. Manta birostris에는 가시나 찌르기 및 가오리에 존재하는 독샘이 없습니다.
이러한 이유로 거대한 담요는 물기에 관한 한 인간에게 위험하지 않습니다. 그러나 큰 크기와 가오리 모양의 외모는 사람들을 위협 할 수 있습니다.
거대 만타는 다이버들에게 가까이 다가 오지 않을 것 같지만 위협을 느끼거나 그물에 걸리면 공격성을 보일 수 있습니다.
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