방어 메커니즘: 동물이 먹이가 되는 것을 피하는 방법

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방어 메커니즘은 장기를 포함하여 일부 동물이 가지고 있고 포식자에게 사냥당하는 것을 피할 수 있게 해주는 일련의 적응입니다. 그들은 자연 포식자들이 끊임없이 그들을 사냥하려고 하는 세상에서 종의 생존 기회를 증가시키기 때문에 진화적 이점을 보존합니다.

동물계의 방어 메커니즘 유형

어떤 식으로든 동물이 포식자를 피하거나, 쫓아내거나, 포식자의 공격에서 살아남을 수 있도록 하는 모든 적응은 방어 메커니즘으로 간주될 수 있습니다. 이런 의미에서 동물의 방어 메커니즘은 많고 다양합니다. 그러나 다음 범주로 분류할 수 있습니다.

  • 탈출 메커니즘.
  • 은신처.
  • 동물 흉내.
  • 생물 발광.
  • 화학 물질의 분비.
  • 사운드 생성.
  • 보호적인 신체적 특성.
  • 동물 방어 무기.
  • 행동에 의한 방어(죽은 척, 공격적인 행동).
  • 신체 부위 분리.
  • 교활한.
  • 집단 감시.
  • 다른 종과의 연관성.

탈출 메커니즘

동물이 먹이가 되는 것을 피하는 첫 번째 방법 중 하나는 비행입니다. 이런 의미에서 민첩성과 속도는 성공의 열쇠이며 탈출 능력 덕분에 생존하고 포식자의 공격을 피할 수 있는 동물의 예는 여러 가지가 있습니다. 이에 대한 예는 가젤, 임팔라, 얼룩말과 같은 동물이 사자, 치타, 표범을 피하기 위해 고속으로 장거리를 달리는 능력에 의존하는 아프리카 사바나에 많이 있습니다.

동물 방어 메커니즘

그러나 달리는 능력이 탈출 방어의 유일한 형태는 아닙니다. 새는 또한 지상이나 수생 포식자에게 먹히지 않도록 신속하게 이륙하고 비행하는 능력을 사용합니다. 파란 모르포나비의 경우 변덕스럽고 예측할 수 없는 비행을 하여 포식자들이 잡기가 매우 어려운 것이 특징입니다.

마찬가지로, 바다에서 많은 물고기는 직선으로 빠르게 헤엄치는 능력과 포식자를 혼란스럽게 하는 갑작스러운 방향 전환에 의존합니다.

은신처

우리가 숨는 것에 대해 이야기할 때 포식자가 접근할 수 없는 장소를 찾는 많은 동물의 능력을 언급합니다. 다음 항목에서 논의할 위장을 말하는 것이 아니라 구멍, 바위 사이 또는 나무 꼭대기 높이에 숨는 기능을 말하는 것입니다. 많은 동물은 포식자가 찾을 수 없도록 숨는 능력에 의존합니다. 족제비나 전갈과 같은 동물들은 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 동굴에 숨어 있습니다.

동물 방어 메커니즘

다른 종의 동물은 자신이나 자신을 버린 다른 사람이 만든 굴에서 살며 숨습니다. 굴에 사는 동물의 일반적인 예로는 두더지, 여우, 마멋, 아귀 등이 있습니다.

그 색깔

색상은 동물의 왕국에서 중요한 방어 요소입니다. 대부분의 유독하거나 독성이 있는 동물은 밝은 색을 띠고 있으며 많은 포식 종은 이러한 동물을 건드리지 않는 법을 배웠습니다. 따라서 다른 무해한 동물 종의 밝은 색상의 존재는 많은 공격자를 저지하는 방어 및 경고 메커니즘 역할도 합니다.

동물 흉내

아마도 가장 눈에 띄고 잘 알려진 동물 방어 메커니즘 중 하나는 모방일 것입니다. 이것은 일부 동물이 자연 환경이나 다른 동물의 외모나 다른 특성을 모방하는 능력을 말합니다.

동물 흉내의 가장 잘 알려진 형태는 위장이며, 위장은 주변 환경과 거의 구별할 수 없을 때까지 주변 환경과 섞이는 능력으로 구성됩니다. 경우에 따라 위장은 영구적이며 깃털이 둥지를 틀고 있는 통나무와 거의 구별할 수 없게 만드는 올빼미와 같은 특정 환경에서만 작동합니다.

반면에 다른 모방 메커니즘은 주변 환경의 색상을 모방하여 피부 색상을 변경할 수 있는 인기 있는 카멜레온과 같이 더 장관입니다. 그건 그렇고 그들의 먹이).

문자 그대로 날개를 통해 볼 수 있는 유리 나비의 경우처럼 동물이 보이지 않거나 투명하게 보이는 더 극단적인 경우도 있습니다.

동물 방어 메커니즘

그러나 모방은 포식자에게 보이지 않게 되기 위해서만 사용되는 것은 아닙니다. 어떤 경우에는 동물이 포식자를 겁주는 방식으로 다른 위험하거나 역겨운 동물을 모방하는 신체적 특성과 행동까지 나타냅니다. Batesian mimicry라고 불리는 이 모방은 동물의 왕국에서 매우 흔합니다. 예를 들어, Hemeroplanes triptolemus 나비 의 애벌레는 꼬리가 뱀과 거의 동일하게 만드는 두 개의 측면 점과 함께 한쪽 끝이 두꺼워지는 특성을 가지고 있습니다.

동물 방어 메커니즘

이 애벌레는 다른 종류의 뱀과 비슷하지만 그 닮은 점은 외모에 그치지 않고 동물계에서 뱀이 심어주는 공포를 인지한 듯 꼬리를 들어 뱀을 흉내내고 뱀이 머리를 움직이는 것과 같은 방식입니다.

Batesian 흉내의 또 다른 예는 가짜 산호 또는 Lampropeltis triangulum 이 사용하는 것으로 , 매우 독성이 강한 산호뱀( Micrurus frontalis altirostris )과 크기와 색상 고리의 조합이 매우 유사합니다.

생물발광

생물발광 또는 빛을 생성하고 방출하는 살아있는 유기체의 능력은 동물계에서 방어 메커니즘으로 사용될 수 있습니다. 이 경우 문제의 동물은 포식자에게 위협을 느끼면 전구처럼 빛납니다. 어떤 경우에는 포식자가 겁을 주거나 적어도 혼란스럽게 만듭니다. 이런 종류의 방어기제를 사용하는 종은 노래기인데, 빛 경고가 충분하지 않을 경우 대체 방어기제로 독성 물질을 분비할 수 있어 다음 메커니즘 동물 방어로 이어집니다.

화학물질 및 기타 체액 분비

방어 메커니즘으로서의 생물발광은 동물계에서는 드물다(사실, 일반적으로 생물발광은 드물다). 대신, 다양한 유형의 화학 물질의 분비는 육상 동물에서 수생 동물, 척추 동물 또는 무척추 동물에 이르기까지 모든 유형의 동물에 존재하는 공통적이고 효과적인 메커니즘입니다. 화학 물질의 종류는 매우 다양하며 그 기능도 다양합니다. 방어 수단으로 화학 물질을 사용하는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  • 독 및 기타 독성 물질: 많은 동물에는 포식자를 중독시킬 수 있는 강력한 독소를 분비하는 특수 분비선이 있습니다. 경우에 따라 이러한 물질은 불편함을 유발하는 것으로 제한되지만 다른 경우에는 치명적일 수 있습니다. 이 메커니즘의 몇 가지 일반적인 예는 많은 종의 두꺼비(예: natterjack 두꺼비)에서 찾을 수 있으며, 이 물질은 일반적으로 자극적이며 어떤 경우에는 환각을 유발합니다. 그러나 개구리는 분비물이 위험하기로 유명합니다. 예를 들어, 콜롬비아 정글에서 발견되는 황금 다트 개구리는 지구상에서 가장 독성이 강한 동물 중 하나로 간주됩니다.
동물 방어 메커니즘

길이가 5센티미터인 이 작은 양서류는 신경근 전도를 억제하는 신경독을 방출하여 거의 즉각적인 호흡 및 심장 마비로 이어지고 감히 위협하는 사람은 사망에 이르게 합니다. 황금 다트 개구리 한 마리가 성인 인간 100명을 죽일 수 있는 독소를 방출할 수 있습니다.

  • 자극성 물질: 경우에 따라 동물은 포식자를 자극하는 물질을 방출하거나 뿌릴 수 있습니다. 많은 딱정벌레와 개미와 같은 다른 곤충은 포름산을 방출하는 능력이 있습니다. 봄바디어 딱정벌레의 경우 특수 복부 챔버에서 일련의 화학 물질을 결합하여 끓는 온도에서 끓고 자극적인 스프레이 형태로 배출되기 전에 폭발적으로 반응합니다.
동물 방어 메커니즘
  • 냄새 나는 물질: 화학적 방어의 또 다른 전형적인 예는 악취가 나는 물질의 방출입니다. 스컹크, 마퓨라이트 및 스컹크는 위협을 받을 때 눈을 자극하는 악취가 나는 사향을 분사하는 특수 분비샘을 수축시키는 동물의 예입니다.
  • 혈액 분비물: 위협받는 동물이 포식자에게 피를 뿌려 겁을 주는 경우가 있습니다. 이것은 각 눈에 있는 두 개의 셔틀을 통해 피를 분출하는 뿔도마뱀의 경우입니다.
동물 방어 메커니즘

사운드 생성

특정 동물은 포식자에게 경고하기 위해 특정한 소리를 냅니다. 예를 들어, 방울뱀은 주로 꼬리에 흔들릴 때 마라카와 같은 특징적인 소리를 내는 구조가 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 뱀은 다가오는 위협을 감지할 때마다 경고의 표시로 꼬리를 흔들기 시작합니다.

다른 경우에는 소리를 사용하여 커뮤니티의 다른 구성원에게 포식자의 존재를 경고합니다. 예를 들어, 많은 원숭이들은 서로 의사소통하기 위해 비명을 지르고 다른 소리를 내며 포식자마다 다른 경고 신호를 보냅니다.

방어적인 신체적 특성

기계적 방어 메커니즘은 동물계에서도 일반적입니다. 바다에서 우리는 물고기와 문어에게 잡아먹히지 않도록 보호하는 단단한 껍질이나 외골격을 가진 연체동물과 같은 많은 동물 종을 발견할 수 있습니다. 일부 게는 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 다른 동물의 껍질을 방패로 사용하기도 합니다.

육지 동물의 경우 거북과 같이 거의 파괴되지 않는 껍데기를 가진 동물을 발견할 수 있습니다. 코끼리나 코뿔소와 같이 피부가 매우 두껍고 침투하기 어려운 동물도 있습니다.

동물 방어 메커니즘

반면에 아르마딜로나 카시카모와 같은 동물은 몸 주변에 단단한 큐티클 구조를 가지고 있어 배와 같은 부드러운 부분을 보호할 수 있습니다. 많은 선사 시대 동물들도 대형 육식 동물로부터 자신을 보호하기 위해 이와 동일한 유형의 방어 메커니즘을 가지고 있었습니다.

마지막으로, 고슴도치나 고슴도치와 같은 일부 동물은 그들을 먹으려는 포식자의 입에 가시가 박혀 있습니다. 그들은 이 척추를 방어 공격으로 투사할 수도 있습니다.

동물 방어 무기

갑각이나 껍질과 같은 방패가 포식자에 대한 방어적 보호를 제공하지만 포식자와 교전하고 문자 그대로 목숨을 걸고 싸우는 데 사용할 수 있는 무기를 소유한 동물도 있습니다. 스테고사우루스의 꼬리나 안킬로사우루스의 거대한 공 또는 망치 모양의 꼬리와 같은 다른 유형의 무기가 선사 시대에 존재했지만 뿔은 이러한 유형의 방어 메커니즘의 가장 일반적인 예입니다.

행동으로 방어

위협을 느낄 때 동물의 행동과 관련된 두 가지 매우 다른 종류의 방어가 있습니다.

첫 번째는 죽은 척하는 것입니다. 스캐빈저와 달리 포식자는 자신이나 다른 포식자가 죽인 것만 먹으며 일반적으로 질병과 같은 자연적 원인으로 죽은 것으로 보이는 동물을 남겨 둡니다. 어떤 동물들은 이것을 이용하여 위험이 다가오면 죽은 척합니다. 이 방어 메커니즘을 사용하는 동물의 전형적인 예는 북미주머니쥐인데, 좀 더 설득력 있게 말하면 입을 벌리고 혀를 내밀고 움직이지 않고 누워 있으며, 내장을 비우는 것 외에도 악취가 나는 물질을 분비합니다. 동물이 며칠 동안 부패한 것처럼 보입니다.

다른 극단에는 포식자의 위협을 느끼고 포식자를 위협하고 쫓아내기 위해 극도로 공격적인 행동을 취하는 정말 무해한 동물이 있습니다.

신체 부위 분리

몸을 재생하는 능력이 있는 종들은 종종 이 능력을 방어 메커니즘으로 이용합니다. 이 경우 동물은 도망가는 동안 포식자를 혼란스럽게 하고 즐겁게 하기 위해 몸의 일부 중요하지 않은 부분을 흘립니다. 이 방어 메커니즘의 예는 꼬리에서 분리된 도마뱀인데, 꼬리는 동물의 몸에서 분리된 후에도 계속 움직입니다.

반면 해삼은 항문을 통해 내장의 일부를 보낼 수 있는 특징이 있다.

무리 행동 및 기타 집단 방어 메커니즘

일부 동물 종들이 아주 잘 이해하는 것은 단결에 힘이 있다는 것입니다. 당신이 개미처럼 작고 무력한 생물일 때, 혼자서는 큰 포식자에게 맞설 수 있는 방법이 없습니다. 그러나 개미 한 마리가 아니라 수천 마리의 군대가 나타나면 상황이 달라집니다. 많은 곤충은 자신보다 훨씬 더 큰 위협에 대처할 수 있는 집단 방어 시스템을 가지고 있습니다. 개미는 단지 하나의 예일 뿐입니다. 벌과 말벌도 그렇습니다.

동물 방어 메커니즘

해양 세계의 경우 많은 물고기가 때때로 수천 마리의 물고기로 구성된 큰 무리를 이루어 이동합니다. 이 그룹에서 물고기는 마치 하나의 유기체인 것처럼 일제히 움직입니다. 이 조정된 집단 행동은 상어, 돌고래, 고래 및 기타 포식자가 그들을 잡는 것을 방지하는 열쇠 중 하나입니다.

동물 방어 메커니즘

다른 종과의 연관성

마지막으로 일부 동물은 다른 동물 종 또는 일부 식물 종과 공생 관계를 발전시켜 자연 포식자로부터 자신을 방어하기 위해 특성을 이용합니다. 동물의 왕국에는 이러한 유형의 방어 메커니즘에 대한 많은 예가 있지만 아마도 가장 잘 알려진 것은 Pixar 영화 Finding Nemo에서 인기를 얻은 흰동가리가 사용하는 것입니다. 이 물고기 종은 독이 있는 아네모네 사이에서 살 수 있으며 감지할 수 없게 만드는 필름으로 몸을 덮습니다. 아네모네는 대부분의 다른 물고기와 해양 생물에게 매우 유독하므로 아네모네 사이에 사는 것은 포식자로부터 흰동가리를 아주 잘 보호합니다.

동물 방어 메커니즘

반면에 Lycaenidae 과의 나비 애벌레는 위협을 느끼면 달콤한 액체를 분비합니다. 개미는 이 액체를 좋아하고 매력을 느끼며 그것을 즐기기 위해 포식자로부터 애벌레를 보호합니다.

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Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)
Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)
(Licenciado en Química) - AUTOR. Profesor universitario de Química. Divulgador científico.

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