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게는 실제로 무엇을 먹습니까?

그들은 소름 끼치고, 크롤링하고, 그들은… 게는 갑각류의 한 종류이며 분류 순서 brachyura 에 속합니다. . 주문 brachyura 의 게 “진정한”게를 고려한 지역. 은방 게, 말굽 게 및 게 미가 같은 크랩이라는 이름을 공유하는 많은 동물들은이 순서에 속하지 않으므로“진정한”게로 간주되지 않습니다. 게는 해저 나 얕은 곳에서 조류, 벌레, 플랑크톤 및 작은 수생 동물을 긁어내는 얕은 곳에서 대부분의 시간을 보냅니다.

게는 가장 흔한 동물 중 하나입니다. 현재 93 개의 그룹으로 나뉘어 진 6,700 개가 넘는 알려진 별개의 게가 있습니다. 이 종의 대부분은 바다에 살고 있지만, 많은 사람들이 강과 개울과 같은 담수 몸에 살고 있으며 일부는 땅에서 많은 생명을 보냅니다. 가장 초기에 확인 된 게 화석은 쥬라기 시대로 거슬러 올라갑니다. 약 1 억 3 천 5 백만 년 전, 대부분의 현존하는 게는 백악기와 3 차 시대에 나타났습니다. 일반적인 오해에도 불구하고 게는 이 아닙니다 연체 동물. 그들은 절지 동물입니다 실제로 거미, 전갈 및 곤충과 같은 그룹에 속합니다.

게 아나토미

게의 가장 독창적 인 특징은 단단한 외골격입니다. 게 외골격은 키틴으로 만들어집니다 , 곤충의 외골격을 구성하는 동일한 탄수화물과 곰팡이 세포에서 발견됩니다.  게 외골격은 많은 미네랄, 특히 수생 동물의 껍질에서 일반적으로 발견되는 미네랄 인 많은 미네랄, 특히 탄산 칼슘을 포함합니다. 탄수화물의 상단을 덮는 키친 외골격은 Carapace 이라고합니다. 게를 손상으로부터 보호하고 내부 온도를 조절하는 기능. 게는 몇 밀리미터 (완두콩 게)에서 4 미터 이상의 다리 스팬 (일본 거미 게)까지 크기가 다양 할 수 있습니다.

수명이 지남에 따라 게는 정기적으로 외부 갑상선을 털어 링이라고 불렀습니다. 갑각은 몸의 나머지 부분과 함께 자라지 않기 때문에 게는 외부 껍질을 자주 흘려서 제대로 발달해야합니다. 이것은 게가 붙어 오래된 껍질을 빠져 나갈 수 없으면 치명적일 수있는 어렵고 시간이 많이 걸리는 과정입니다.

게는 또한 큰 전면 협공 콜로 ( chelipeds 에 의해 식별됩니다. ). 각 발톱은 외부 마진, 단지 및 발톱의 세 부분으로 나뉩니다. 발톱의 터미널 끝의 파악 부분에는 움직이는 손가락과 고정 손가락의 두 부분이 있습니다. 많은 종의 게에는 다른 발톱이 다른 발톱보다 큰 발톱을 가지고 있으며 스매싱 및 타격 또는 짝짓기 디스플레이로 사용될 수 있습니다. 흥미롭게도 게 발기 비대칭은 오른 손잡이를 선호하는 것 같습니다. 대부분의 경우 게에는 발톱을 포함하여 10 개의 다리가 있습니다.

대부분의 게는 성 이형성을 나타냅니다. 성별의 변형은 갑각 크기, 색상, 모양, 발톱 크기 및 짝짓기 행동으로 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 수컷 피들러 게는 일반적으로 하나의 발톱이 다른 발톱보다 훨씬 큽니다. 암컷은 두 개의 작은 발톱이 있습니다. 남성 피들러 게는 큰 발톱을 사용하여 여성의 관심을 끌기 위해 경쟁합니다. 남성과 암컷 게도 갑각 모양의 경향이 있습니다. 수컷은 작은 좁은 삼각형을 나타내며 암컷 복부는 둥글고 매끄 럽습니다. 해부학의 이러한 차이는 암컷의 알을 갑각의 밑면에 보관하는 경향과 관련이 있습니다.

게 다이어트/행동

게는 잡식성이며 주로 조류, 벌레, 곰팡이, 박테리아, 죽은 유기 물질, 작은 연체 동물, 갑각류 및 물고기의 식단에 서식합니다. 일부 게는 청소부이며 해저를 휩쓸고 음식을 찾고있는 반면 다른 게는 적극적으로 스토킹하고 먹이를 사냥합니다. 게는 다리가 지향되는 방식의 결과 인 독특한 옆 보행으로 유명합니다. 일부 게는 앞뒤로 걷는 반면 다른 게는 실제로 수영을 할 수 있습니다. 예를 들어, portunidae 의 게 주문 수영을 도와주는 패들로 평평한 뒷다리가 있습니다.

대부분의 게는 바다 층의 틈새로 서식지를 만들고 바위가 많은 해변 근처의 동굴을 만듭니다. 많은 종의 게는 조조 중에 얕은 곳으로 이동하여 음식을 찾기 위해 조수 수영장에서 일반적으로 찾을 수있는 이유 중 하나입니다.

게는 영토와 공격적입니다. 종종 남성은 여성의 관심과 생활 공간을 위해 스스로와 싸 웁니다. 동성의 양심에 대한 이러한 특징적인 침략에도 불구하고, 일부 게의 일부 종은 함께 사는 가족을 형성하고 서로에게 음식을 제공하고 젊은이들을 보호하기 위해 노력합니다. 다른 종들은 더 독방적이고 혼자 산다. 게는 발톱으로 흔들리는 소리를 내고 소리를내는 것과 같은 기초적인 커뮤니케이션을 보여줍니다.

비교적 작고 원시적 인 두뇌에도 불구하고, 많은 종의 게가 장기 기억을 형성하고 그 기억에 따라 미래 행동을 수정할 수 있다는 증거가 있습니다. 장기 기억 형성은 일반적으로 여러 기능적 부분을 가진 복잡한 뇌를 요구하는 것으로 가정하지만 게는 비교적 작은 뉴런 모음 으로이 작업을 관리합니다.

게에서 복잡한 기억 형성의 발견은 게인지에 관한 다른 질문에 중요한 베어링을 가지고 있습니다. 예를 들어, 게와 다른 갑각류가 고통을 느낄 수 있는지 여부는 여전히 논쟁의 여지가 있습니다. 많은 사람들은 의식 경험에 필요한 뇌 구조가 부족하여 고통을 느낄 수 없다고 생각하는 반면, 다른 사람들은 척추 동물처럼 통증을 느낄 수 있다는 증거로서 게의 포유 동물과 구조적으로 유사한 오피오이드 수용체의 존재를 지적합니다. 갑각류 인식의 복잡성에 대한 문제는 갑각류가 연구에서 어떻게 사용되는지, 음식으로 준비되는 방법, 그리고 자란 방법과 관련하여 많은 윤리적 영향을 미칩니다.

게 수명주기/복제

게 수명은 종에 따라 크게 다릅니다. 일본 게 거미와 같은 일부 게는 100 년 넘게 살고있는 반면 푸른 게와 같은 다른 게는 2-3 년 만 살고 있습니다. 대부분의 게는 곤충이 겪는 발달 단계와 다소 유사한 삶의 과정에서 여러 발달 단계를 통과합니다. 미성숙 단계의 정확한 수는 종에 따라 다르며 각 단계는 털갈이로 분리됩니다. 일단 megalopa에 도달하면 무대에서, 미숙 한 게는 성인 게의 형태와 비슷한 형태를 취합니다. 메갈로파 단계에서 청소년 단계로의 전환은 게 개발에서 가장 중요한 지점이며 매우 구체적인 환경에서 이루어져야합니다.

미성숙 게가 성숙에 도달하면 배우자를 찾아 나옵니다. 게는 페로몬, 음향 신호, 시각적 신호 및 침략 디스플레이의 조합을 통해 동료를 유치합니다. 일반적으로 남성은 여성의 관심을 끌기 위해 치열하게 경쟁하며 대형 단일 발톱을 사용하여 서로 싸울 것입니다. 메이트가 선택되면, 수컷 게는 gonopods (성 기관)를 여성의 gonophores에 삽입하고 정자라는 주머니에 정자를 섭취합니다.

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암컷은 계란을 수정하기 전에 한동안 정자를 가지고 다니며, 그 후에는 배아가 발달하는 동안 계란을 신체 밑면에 보관합니다. 알이 애벌레 단계에 도달하면 물로 방출됩니다. 많은 종의 땅 게는 유충을 풀기 위해 바다로 광범위한 이동을 만들고, 그 후 유충은 역전을 다시 땅으로 이동시킬 것입니다. 이 마이그레이션은 수많은 포식자와 환경 위험에 노출되기 때문에 게 개체군의 가장 큰 사망 원인입니다. 구체적으로, 게 양자 해안 근처의 도로 건설은 철새 기간 동안 게 사망 증가와 관련이 있습니다.

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게와 인간

게는 오랫동안 인간, 특히 해안선과 바다 근처에있는 해안 지역 사회에서 음식의 원천이었습니다. 일본의 푸른 게는 총 금액의 약 5 분의 1을 차지하면서 매년 150 만 톤 이상의 크랩이 낚시를합니다. 일반적으로 소비되는 게의 다른 종에는 스노우 게, 배설물 게 및 일부 진흙 게가 있습니다.

게는 다양한 방법으로 먹습니다. 일부 종은 전체를 먹고, 껍질을 포함하고, 일부 종의 경우 다리와 발톱이 먹습니다. 게 계란은 또한 동남아시아와 지중해의 문화에서 일반적인 요리입니다. 게도 여러 종류의 일본어와 한국 스시의 주요 성분입니다.

게의 대다수는 멸종 위기에 처하지 않거나 위협받지 않지만, 크랩 인구에 대한 남획과 기후 변화의 잠재적 영향에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 지난 30 년 동안의 뒤집기로 인해 많은 전통적인 해산물 공급원과 게는 멸종 위기에 처하게 될 수 있습니다. 기후 변화에서 바다 미네랄 함량의 변화는 또한 껍질의 미네랄 함량을 변경함으로써 게 개체수가 감소 할 수 있습니다. 구체적으로, 인간 화석 연료 배출에 의한 탄소주기의 파괴는 바다에서 탄산염 퇴적물의 농도를 변화시킬 위험이있다.

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