이중성

Diurnality
스텝 독수리는 낮에 사냥한다.

이성은 식물과 동물의 행동의 한 형태로 낮에 활동하며, 밤에 이나 다른 활동이 없는 기간이 특징입니다.주간 활동에 사용되는 일반적인 형용사는 "일용"이다.동물의 활동 시기는 기온, 눈으로 음식을 모으는 능력, 포식 위험, 그리고 1년 중 시기 같은 다양한 환경 요인에 의해 좌우된다.이질성은 24시간 동안의 활동 주기이다; 일주기 리듬이라고 불리는 순환 활동은 시간대를 제외한 외부 신호나 환경 요인에 의존하지 않는 내생 주기이다.해질녘에 활동하는 동물은 회백색이고, 밤에 활동하는 동물은 야행성이며, 밤과 낮 모두 산발적으로 활동하는 동물은 산발적이다.

낮에 꽃을 피우는 식물은 주행성 식물인 반면 밤에 피는 식물은 야행성 식물이다.꽃이 피는 시기는 종종 선호하는 수분 매개자가 먹이를 찾는 시간과 관련이 있다.예를 들어, 해바라기는 낮에 벌들을 유인하기 위해 열리는 반면, 밤에 피는 대뇌는 밤에 큰 스핑크스 나방을 유인하기 위해 열린다.

동물에서

주행성 파충류인 수염을 기른

많은 종류의 동물들은 낮에 활동하는 동물로 분류되는데, 이는 그들이 낮에는 활동적이고 밤에는 [1]활동적이지 않거나 휴식 기간을 갖는 것을 의미한다.일반적으로 분류되는 주행성 동물에는 포유류, 조류, [2][3][4]파충류가 포함된다.대부분의 영장류는 [5]주행성이다.낮 시간 [6]동안 명백하게 증가하는 활동 수준을 제외하고, 동물 내의 이성을 과학적으로 분류하는 것은 도전일 수 있다.

다양성의 진화

침팬지, 주행성 동물인

처음에, 대부분의 동물들은 주행성이었지만, 몇몇 동물들이 야행성이 되도록 한 적응은 많은 동물들,[7] 특히 포유류의 성공에 기여하는 데 도움을 주었다.야행성으로의 이러한 진화적 움직임은 그들이 포식자를 더 잘 피하고 다른 [8]동물들과 경쟁하지 않고 자원을 얻을 수 있게 해주었다.이것은 오늘날 포유류가 가지고 사는 적응과 함께 나왔다.시력은 이질에서 야간으로 왔다 갔다 하는 것에서 가장 큰 영향을 받는 감각들 중 하나이며, 이것은 영장류 [8]눈의 막대핵의 생물학적, 생리학적 분석을 통해 볼 수 있다.이것은 색각을 돕는 4개의 원추형 옵신 중 2개를 잃는 것을 포함하며, 많은 포유동물이 [8]2색체를 이루게 됩니다.초기 영장류가 다시 이성으로 전환했을 때, 삼색 색각을 포함한 더 나은 시력이 매우 유리하게 되었고,[8] 이성과 색각은 인간을 포함한 동형류의 적응적 특성을 만들었다.서로 다른 시미안 눈에서 로드핵의 크로마틴 분포 분석을 사용한 연구에서 영장류 계통 내에서 이성과 야간의 전환이 여러 번 발생했으며, 이성으로 전환되는 것이 가장 일반적인 [8]전환이라는 것을 발견했다.

나일풀쥐, 황금맨틀다람쥐,[7][4] 파충류와 같은 작은 설치류 포유류를 포함한 많은 다른 동물 계통에서 여전히 이성이 다시 나타나고 있는 것으로 보인다.좀 더 구체적으로 말하면, 자연적으로 야행성이라고 여겨졌던 도마뱀붙이는 현재 약 430종의 도마뱀붙이가 주간 활동을 [4]보이면서, 이성으로의 많은 변화를 보여왔다.많은 일주종이 기록되면서 도마뱀붙이 종의 새로운 계통을 이용한 비교 분석 연구가 이성의 진화를 연구해 왔다.도마뱀붙이 계통의 약 20개의 전이를 통해,[4] 이성의 중요성을 알 수 있습니다.기후 변화, 포식 위험, 자원 경쟁과 같은 강력한 환경 영향들이 모두 기여하는 [4]요인들이다.도마뱀붙이의 예를 들어, 높은 고도에 사는 Mediodactylus amictopholis와 같은 종들은 낮 동안 더 많은 열을 얻는 것을 돕기 위해, 따라서 더 많은 에너지를 보존하기 위해, 특히 더 추운 계절적 온도가 [4]닥쳤을 때, 이성으로 바뀌었다고 생각됩니다.

빛은 동물의 활동 [5]패턴을 결정하는 가장 명확한 환경 요인 중 하나이다.포토 오퍼레이드 또는 라이트 다크 사이클은 지리적 위치에 의해 결정되며, 낮 시간은 많은 주변 빛과 관련지어지고, 밤 시간은 적은 주변 [5]빛과 관련지어진다.빛은 대부분의 동물에서 일주기 리듬을 조절하는 뇌의 시상하부의 일부인 시상하핵의 가장 강력한 영향 중 하나이다.이것이 동물이 주행성인지 [9]아닌지를 결정하는 것이다.SCN은 빛과 같은 시각 정보를 사용하여 분비되는 일련의 호르몬을 시작하고 많은 생리 및 행동 기능에 [7]작용합니다.

빛은 동물의 일주기 리듬에 강력한 마스킹 효과를 낼 수 있는데, 이는 빛이 일시적으로 또는 장기간에 걸쳐 충분한 [7][2]빛에 노출되면 동물의 활동 패턴을 바꾸면서 "마스크"하거나 내부 시계에 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미합니다.마스킹은 양의 마스킹 또는 음의 마스킹으로 불리며,[2] 각각 주행성 동물 활동을 증가시키거나 야행성 동물 활동을 감소시킨다.이는 설치류의 종류가 동일한 광작동물에 노출될 때 나타날 수 있다.주행성 나일 잔디쥐와 야행성 쥐가 동일한 광동작과 광강도에 노출되면 풀쥐 내에서 활동량이 증가(양성 마스킹)하고 마우스 내에서 활동량이 감소(음성 마스킹)[2]하였다.

적은 양의 환경 변화도 포유류의 활동에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.남아메리카의 그란차코에서 야행성 올빼미 원숭이들의 활동에 대한 관찰 연구는 밤에 달빛의 양이 증가하여 원숭이들의 활동 수준이 증가하여 낮의 활동이 [5]감소했다는 것을 보여주었다.즉, 이 종의 경우 주변 달빛이 일주일의 [5]활동과 음의 상관관계가 있다는 것입니다.이것은 또한 원숭이들의 먹이찾기 행동과도 관련이 있는데, 달빛이 거의 없거나 달빛이 없는 밤은 원숭이의 효율적인 먹이찾기에 영향을 미쳤기 때문에 그들은 먹이를 [5]찾기 위해 낮에 더 활동적일 수밖에 없었다.

기타 환경에 미치는 영향

이성은 많은 동물 종에서 진화적 특성으로 나타나며, 이성은 많은 계통에서 다시 나타난다.주변 온도, 먹이 가용성, 포식 위험과 같은 다른 환경적 요소들은 모두 동물이 일일성으로 진화할 것인지, 또는 그들의 영향이 충분히 강하다면, 그들의 활동 패턴을 일일성으로 바꾸면서 그들의 [5]일주기 리듬을 가리고 마스크하는 것에 영향을 미칠 수 있다.이 세 가지 요소 모두 종종 서로 관련되어 있고, 동물들이 살아남고 번영하기 위해서는 그들 사이의 균형을 찾을 수 있어야 한다.

주변 온도는 신진대사에너지를 보존하기 [10][1]위한 방법이기 때문에 야행성 동물에게 영향을 주고 심지어 이성으로 전환시키는 것으로 나타났다.야행성 동물은 주변 온도가 낮보다 낮은 밤에 가장 활동적이기 때문에 에너지적으로 어려움을 겪기 때문에 [10]체온의 형태로 많은 에너지를 잃습니다.일주기 온도에너지학 가설에 따르면, 그들이 섭취하는 에너지보다 더 많은 에너지를 소비하는 동물들은 빛 주기에서 더 활동적일 것이고,[10] 이는 그들이 낮에 더 활동적일 것이라는 것을 의미한다.이것은 실험실에서 작은 야행성 쥐를 대상으로 한 연구에서 나타났다.충분한 추위와 배고픔의 스트레스의 조합에 [10]놓였을 때, 그들은 예상되었던 시간적 틈새 전환을 통해 이성으로 전환했다.에너지적으로 도전하는 작은 포유류와 관련된 또 다른 유사한 연구는 이 동물이 쉴 수 있는 안전한 장소가 있을 때 열 손실을 [1]줄이면서 이성이 가장 유익하다는 것을 보여주었다.두 연구 모두 야행성 포유류는 에너지적으로 스트레스를 받을 때 활동 패턴을 더 자주 변화시키지만 포식 또한 제한적일 때에만 활동 패턴을 변화시켜, 포식 위험이 얼거나 [1][10]굶어 죽을 위험보다 낮다는 것을 의미한다.

식물 내

많은 식물은 가장 효과적인 수분 매개자, 즉 곤충이 식물을 방문하는 기간에 따라 주행성 또는 야행성입니다.대부분의 혈관 배유 식물은 다양한 곤충에 의해 방문되기 때문에, 꽃은 가장 효과적인 꽃가루 매개자에 그것의 페놀로지를 적응시킵니다.따라서 곤충의 상대적 주간 또는 야간 종의 효과는 수분하는 식물의 주간 또는 야간 특성에 영향을 미치며,[11] 어떤 경우에는 식물의 개폐 주기의 조정을 일으킨다.예를 들어, 바오밥은 과일 박쥐에 의해 수분되고 늦은 오후에 꽃이 피기 시작합니다; 꽃들은 24시간 [12]안에 죽습니다.

테크놀로지 운용 중

일일 사이클에서 사용률이 높은 서비스와 낮은 서비스를 번갈아 사용하는 서비스를 주간 서비스라고 합니다.많은 웹 사이트는 낮에 사용자가 가장 많고 밤에 사용률이 낮거나 그 반대입니다.운용계획자는 이 사이클을 사용하여 [13]예를 들어 웹 사이트의 사용자가 적을 때 수행해야 하는 유지보수를 계획할 수 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d Vinne, Vincent van der; Gorter, Jenke A.; Riede, Sjaak J.; Hut, Roelof A. (1 August 2015). "Diurnality as an energy-saving strategy: energetic consequences of temporal niche switching in small mammals". Journal of Experimental Biology. 218 (16): 2585–2593. doi:10.1242/jeb.119354. ISSN 0022-0949. PMID 26290592.
  2. ^ a b c d Shuboni, Dorela D.; Cramm, Shannon L.; Yan, Lily; Ramanathan, Chidambaram; Cavanaugh, Breyanna L.; Nunez, Antonio A.; Smale, Laura (2014). "Acute effects of light on the brain and behavior of diurnal Arvicanthis niloticus and nocturnal Mus musculus". Physiology & Behavior. 138: 75–86. doi:10.1016/j.physbeh.2014.09.006. PMC 4312475. PMID 25447482.
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  5. ^ a b c d e f g Fernandez-Duque, Eduardo (1 September 2003). "Influences of moonlight, ambient temperature, and food availability on the diurnal and nocturnal activity of owl monkeys (Aotus azarai)". Behavioral Ecology and Sociobiology. 54 (5): 431–440. doi:10.1007/s00265-003-0637-9. ISSN 0340-5443. S2CID 32421271.
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  12. ^ Hankey, Andrew (February 2004). "Adansonia digitata A L." PlantZAfrica.com. Archived from the original on 10 January 2016. Retrieved 14 January 2016.
  13. ^ Thomas A. Limoncelli; Strata R. Chalup; Christina J. Hogan (30 March 2014). The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large Distributed Systems. Addison Wesley Professional. pp. 4–. ISBN 978-0-321-94318-7.