피키나에

Picinae
딱따구리
Melanerpes striatus001, crop.jpg
히스파니올란 딱따구리
과학적 분류 e
킹덤: 애니멀리아
망울: 코다타
클래스: 아베스
순서: 피키폼목
패밀리: 피카스과
하위 패밀리: 피키나에
보나파르트, 1838년
제네라

몇 개, 문자 참조.

진짜 딱따구리가 들어 있는 피치네딱따구리가족피치나를 구성하는 3개의 하위 가족 중 하나이다. 진정한 딱따구리는 세계 많은 곳에서 발견되지만 마다가스카르나 오스트랄라시아에서는 발견되지 않는다.

딱따구리는 부리와 머리로 나무 줄기를 두드리고 시끄럽게 쪼는 습성 때문에 영어 이름을 얻었다. 이것은 경쟁상대에 영토의 소유를 알리는 통신수단과 나무나 직립목록의 나무껍질 밑이나 긴 구불구불한 터널에서 발견된 곤충 유충을 찾아 접근하는 방법이다.

황금 앞면 딱따구리, 멜라노어페 오리프론

생리 및 행동

피키메테스의 순서에 따른 일부 목각류와 욱신거리는 지고닥틸 발을 가지고 있으며, 두 개의 발가락이 앞을 가리키고, 두 개의 발가락이 뒤로 향하고 있다. 이러한 발은 수직 표면에 매달리도록 개조되었지만 움켜쥐거나 움찔하는 데 사용될 수 있다. 몇몇 종은 발가락이 세 개밖에 없다. 딱따구리의 긴 는, 많은 경우에, 딱따구리가 그 자체인 한, 곤충을 잡기 위해 앞으로 돌진할 수 있다. 혀는 대부분의 새와 같은 방식으로 딱따구리의 머리에 붙어 있지 않고, 그 대신 머리뼈를 뒤로 구부려서 그렇게 길어질 수 있게 한다.

딱따구리는 먼저 머리로 트렁크를 두드려 터널을 찾는다. 일단 터널이 발견되면, 딱따구리는 터널에 구멍을 낼 때까지 나무를 쪼아낸다. 그리고 나서 그것은 땅굴찾기 위해 혀를 터널 안으로 벌리고 들어간다. 딱따구리의 혀는 길어서 바브 모양으로 끝난다. 딱따구리는 혀로 그루브를 꼬아 트렁크 밖으로 끌어낸다.

또한, 딱따구리는 부리를 이용해 개구부 아래 15–45 센티미터(6–18 인치)의 둥지를 위한 더 큰 구멍을 만든다. 이 둥지들은 나무 조각들로만 줄지어 있고 2-8개의 흰 달걀을 가지고 있다. 둥지는 보이지 않기 때문에 포식자에게 보이지 않고 알도 위장할 필요가 없다. 딱따구리가 만든 충치는 갈치, 별따기, 일부 오리, 올빼미 등 다른 새와 나무다람쥐 같은 포유류에 의해 둥지로 재사용되기도 한다.

여러 가지 적응이 결합되어 딱따구리의 뇌를 서핑하는 행동이 일으키는 상당한 두근거림으로부터 보호한다. 딱따구리는 뇌를 진정시키기 위해 상대적으로 두꺼운 두개골을 가지고 있다. 뇌하수체 공간에는 뇌척수액이 거의 없다. 새는 충격 직전에 하악근을 수축하여 뇌를 통과한다.뇌를 지나 충격을 흡수하고 전신이 충격을 흡수하도록 한다; 상대적으로 작은 뇌는 다른 동물들에 비해 뇌진탕에 덜 걸린다.[1]

어떤 종은 해머링의 충격을 흡수하기 위해 수축하는 근육뿐만 아니라 두개골과 위턱의 뼈 사이의 관절을 변형시켰다. 목과 꼬리털이 강한 근육과 끌처럼 생긴 지폐는 대부분의 종에서 볼 수 있는 다른 변형이다. 플리커와 같은 다른 종류의 딱따구리는 주로 땅이나 느슨한 나무껍질 아래에서 먹이를 잡기 위해 긴 혀를 사용한다. 그것은 충격을 흡수하는 적응력이 거의 없으며, 딱따구리가 아닌 다른 새들에게서 관찰되는 습관인, 땅에서 먹이를 먹거나 썩어가는 나무와 나무껍질을 깎는 것을 선호한다. 두개골 구조물의 "계속"은, 박동에 거의 특화되지 않은 것에서부터 오늘날에는 다른 종의 목각류에서 볼 수 있다.제임스 오듀본은 그의 고전적인 "Birds of America"에서 다른 종의 살아있는 딱따구리에서 발견되는 히오이드 뿔 길이로 약간의 그라데이션들을 묘사하고 있다. 혀의 느슨한 부분은 목 뒤의 느슨한 피부 밑에 보관되어 있다. 이 작은 뼈들은 부리로 들어가기 전에 다시 합쳐지는 본질적으로 두 개의 혀로 나뉜다.

계통학

딱따구리의 체계성은 꽤 복잡하다. 매실과 행동의 세부사항에서 비현실적으로 낮은 수렴을 가정했을 때, 5개의 하위 가족이 구별되었다. 그러나 비슷한 매실패턴과 삶의 방식이 목각류에서 더 높은 혈전 관계를 판별하는 데 신빙성이 없는 것으로 밝혀져 하위가족 3명만 수용해야 한다.

예를 들어, 대형 딱따구리의 제네랄인 드라이로코푸스(유라시아아메리카)와 캄페필루스(아메리카)는 구별되는 집단을 형성한다고 믿었다. 그러나 이들은 동남아시아의 장군인 멀리에리피쿠스크리소콜라페테스와는 전혀 무관하며 그 대신 친밀하다. 또한 루푸스 딱따구리 등 많은 종의 속배분은 오류가 있는 것으로 밝혀졌으며, 관계가 불분명한 일부 세자는 계통생식에 투입될 수 있다.[2][3]

1975년 존 모로니와 그들의 세계 새들의 참조 목록에 있는 동료들은 진정한 목각류들을 6개의 종족으로 나누었다. 멜라네르피니, 캄페필리니, 콜랩티니, 캄페필리니, 피키니, 메이글립티니.[4] 이 분류는 1982년 레슬리 쇼트(Lesley Short)가 그의 세계 목제자들(Woodpeeckers of the World)에서 사용했던 것이다.[5] 분자법의 도입은 초기 집단을 쓸모없게 만드는 계통생식의 실질적인 개편으로 이어졌다. 2005년에 David Webb와 William Moore는 주요 딱따구리 세 종족으로 나누었다. 메가피치니, 말라르피치니, 덴디방티니.[6] 이 이름들은 다른 조류학자들에 의해 빠르게 받아들여졌지만 2013년 하워드 디킨슨레슬리 크리스티디스세계 새들의 완벽한 체크리스트 4번째 판에서 이전 이름들이 우선한다는 이유로 이 새로운 이름들을 거절했다. 웹과 무어의 말라르피치니, 메가피치니, 덴디방티니 등은 피치, 캄페필리니, 멜라노르피니로 대체되었다. 디킨슨과 크리스티디스는 또한 안틸레안 피쿠레트에게는 네소톡티니를, 헤미시크루스의 두 종에게는 헤미코리니를 소개하여 총 5개의 부족을 부여했다.[7]

제네라

피키나에
네소톡티니

네소옥타이트

헤미코스피니

헤미서커스

피키니

마이크로파테르누스

메이글립테스

게시눌루스 + 디노피움

피쿠스

흐리소플레그마

파르디피쿠스

지오콜라페스

캄페테라

물레리피쿠스

드라이로코푸스

셀레우스

피쿨루스

콜라페스

캄페필리니

캄페필루스

블라이티피쿠스

라인워드티피쿠스

흐리소콜라페스

멜라네르피니

스피레이피쿠스

멜라노르페스

피코이데스

융기피쿠스

레이오픽투스속

덴드로콥테스

클로로포쿠스

덴디방토스

덴드로코포스

드라이오바테스

레우코노토피쿠스

베닐리오리스

2017년 발표된 사비르 샤키야의 계통발생학 연구에 근거한 제너럴과 동료 간의 관계.[8]

프랭크 , 파멜라 라스무센, 데이비드 돈스커가 국제산수학자연합을 대표해 유지하고 있는 세계 조류목록은 33세대로 쪼개진 204종의 참 딱따구리를 인정하고 있다.[9] 부족으로의 분단은 사비르 샤키아와 동료들의 2017년 연구에 바탕을 두고 있다.[8]

네소톡티니 일족

헤미시클리니 부족

피키니 부족

캄페필리니 부족

멜라네르피니 부족

지정되지 않은 화석 형태

  • 팔래오네르페스속(미국 히치콕 카운티의 오갈랄라 얼리 플리오세네) - 덴드로피약일 가능성이 있음
  • 플리오픽투스속(미국 캔자스주의 얼리 플리오센) - 덴드롭의학일 가능성이 있음
  • cf. Colaptes DMNH 1262(미국 아인스워스의 초기 플리오세) - 아마도 악성 의약품일 수 있음

메모들

  1. ^ 오니톨로지 코넬 연구소가 관리하는 세계 새의 eBird/Cleanments Checklist of the World에서 Dryobates속은 LeuconotopicusVeniliornis에 있는 종으로 확장된다.[10]
  2. ^ 쿠바의 녹색 딱따구리는 샤키야와 동료들에 의해 2017년 연구에서 샘플링되지 않았다.[8] 미토콘드리아 사이토크롬-b의 DNA 염기서열을 비교한 이전의 연구는 쿠바의 딱따구리가 멜라니아페스 속 종과 가장 밀접하게 관련되어 있다는 것을 보여주었다.[11]

참조

  1. ^ 두통을 치료해, 이반 R. 슈와브, 영국 안과의학 저널. 86(8):843, 2002년 8월.
  2. ^ Benz, B.W.; Robbins, M.B.; Peterson, A.T. (2006). "Evolutionary history of woodpeckers and allies (Aves: Picidae): Placing key taxa on the phylogenetic tree". Molecular Phylogenetics and Evolution. 40 (2): 389–399. doi:10.1016/j.ympev.2006.02.021. PMID 16635580.
  3. ^ Moore, W.S.; Weibel, A.C.; Aguis, A. (2006). "DNA phylogeny of the woodpecker genus Veniliornis (Picidae, Picinae) and related genera implies convergent evolution of plumage patterns". Biological Journal of the Linnean Society. 87 (4): 611–624. doi:10.1111/j.1095-8312.2006.00586.x.
  4. ^ Morony, John J.; Bock, Walter J.; Farrand, John (1975). Reference List of the Birds of the World. New York: Department of Ornithology, American Museum of Natural History. pp. 66–68.
  5. ^ Short, Lester L. (1982). Woodpeckers of the World. Monograph Series 4. Greenville, Delaware: Delaware Museum of Natural History. p. 36. ISBN 0-913176-05-2.
  6. ^ Webb, David Matthew; Moore, William S. (2005). "A phylogenetic analysis of woodpeckers and their allies using 12S, Cyt b, and COI nucleotide sequences (class Aves; order Piciformes)". Molecular Phylogenetics and Evolution. 36 (2): 233–248. doi:10.1016/j.ympev.2005.03.015. PMID 15869887.
  7. ^ Dickinson, E.C.; Remsen, J.V. Jr., eds. (2013). The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines (4th ed.). Eastbourne, UK: Aves Press. pp. 298, 307, 309. ISBN 978-0-9568611-0-8.
  8. ^ a b c Shakya, S.B.; Fuchs, J.; Pons, J.-M.; Sheldon, F.H. (2017). "Tapping the woodpecker tree for evolutionary insight". Molecular Phylogenetics and Evolution. 116: 182–191. doi:10.1016/j.ympev.2017.09.005. PMID 28890006.
  9. ^ Gill, Frank; Donsker, David; Rasmussen, Pamela, eds. (2020). "Woodpeckers". IOC World Bird List Version 10.1. International Ornithologists' Union. Retrieved 17 May 2020.
  10. ^ Clements, J.F.; Schulenberg, T.S.; Iliff, M.J.; Billerman, S.M.; Fredericks, T.A.; Sullivan, B.L.; Wood, C.L. (2019). "The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2019". Retrieved 18 May 2020.
  11. ^ Overton, Lowell C.; Rhoads, Douglas D. (2006). "Molecular phylogenetic relationships of Xiphidiopicus percussus, Melanerpes, and Sphyrapicus (Aves: Picidae) based on cytochrome b sequence". Molecular Phylogenetics and Evolution. 41 (2): 288–294. doi:10.1016/j.ympev.2006.05.014. PMID 16814571.

외부 링크