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이것은 사람들이 모닥불 주위에 모이는 것만큼이나 오래된 관찰입니다.밤의 빛은 곤충 떼를 불규칙하게 돌게 만들 수 있습니다.예술, 음악, 문학에서 이 광경은 다음에 대한 지속적인 은유입니다. 위험하지만 거부할 수 없는 매력.그리고 그들의 열광적인 움직임을 관찰하는 것은 실제로 뭔가 잘못되었다는 느낌을 줍니다. 즉, 이 야행성 조종사들이 먹이를 찾고 포식자를 피하는 대신 빛에 갇혀 있다는 느낌을 줍니다.
안타깝게도 수세기에 걸쳐 무슨 일이 일어나는지 목격했지만 왜 그런 일이 일어나는지에 대한 확신은 거의 없었습니다.단순한 빛이 어떻게 빠르고 정확한 항해자를 무기력하고 날아다니는 포로로 바꾸는가?우리는 연구하는 연구자입니다 비행, 비전 그리고 진화, 그리고 우리는 고속 추적 기술을 사용했습니다. 새로 발표된 연구 답변을 제공하기 위해.
나방을 불꽃으로?
이 최면 행동에 대한 많은 오래된 설명은 완전히 밝혀지지 않았습니다.초기 개념은 곤충이 불꽃의 열기에 끌릴 수 있다는 것이었습니다.어떤 곤충들은 정말 흥미로웠어요. 발열성이다:그들은 불에 끌리며 최근에 불에 탄 지역의 조건을 이용하도록 진화했습니다.그러나 빛 주변의 대부분의 곤충은 이 범주에 속하지 않으며 시원한 빛은 곤충을 아주 잘 유인합니다.
또 다른 생각은 곤충이 빛에 직접적으로 끌린다는 것이었습니다. 광택시스(phototaxis)라고 불리는 반응.많은 곤충은 아마도 어둡거나 갇힌 환경을 탈출하기 위한 방법으로 빛을 향해 이동합니다.그러나 이것이 빛 주위의 클러스터에 대한 설명이라면, 빛 주위의 클러스터가 광원에 똑바로 부딪힐 것이라고 기대할 수 있습니다.이 이론은 야생 선회 행동을 설명하는 데 거의 도움이 되지 않습니다.
또 다른 아이디어는 곤충이 근처의 빛을 달로 착각할 수도 있다는 것이었습니다. 천체 항법.많은 곤충들은 밤에도 진로를 유지하기 위해 달을 참조합니다.
이 전략은 직선 경로를 따라 이동할 때 먼 거리에 있는 물체가 제자리에 떠 있는 것처럼 보이는 방식에 의존합니다.달이 계속 켜져 있으면 돌풍이 불 때처럼 의도치 않게 방향을 바꾸지 않았음을 나타냅니다.그러나 더 가까운 물체는 하늘에서 당신을 따라가는 것처럼 보이지 않고 당신이 지나갈 때 뒤로 떠다닙니다.
천체 항법 이론에서는 곤충이 이 광원을 안정적으로 유지하기 위해 노력하고 직선으로 비행하려는 시도가 실패하면 급격히 회전한다고 주장했습니다.훌륭한 아이디어지만 이 모델은 많은 비행편이 충돌로 인해 안쪽으로 나선형으로 회전할 것이라고 예측하는데, 이는 일반적으로 우리가 보는 궤도와 일치하지 않습니다.그래서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요?
빛에 등을 돌리고
이 질문을 자세히 조사하기 위해 우리와 동료들은 실험실에서 비행 경로와 신체 자세를 정확하게 결정하기 위해 다양한 광원 주위에 있는 곤충의 고속 비디오를 캡처했습니다. 임페리얼 칼리지 런던 코스타리카의 두 현장 현장에서 CIEE 그리고 Estación Biologica.우리는 그들의 비행 패턴이 기존 모델과 거의 일치하지 않는다는 것을 발견했습니다.
오히려 넓은 벌레 떼가 일관되게 빛을 향해 등을 돌리고 있었다.이는 알려진 동작입니다. 등쪽 빛 반응.자연에서는 땅에서 올라오는 빛보다 하늘에서 더 많은 빛이 내려온다고 가정할 때 이러한 반응은 곤충이 날아갈 수 있는 적절한 방향을 유지하는 데 도움이 됩니다.
그러나 근처의 인공 조명을 향해 등을 돌리면 비행 경로가 변경됩니다.비행기가 회전하기 위해 기울어지고 때로는 땅이 창밖으로 거의 직선처럼 보일 때까지 굴러가는 것처럼, 뱅킹 곤충도 회전합니다.등이 근처의 빛을 향할 때 결과적으로 뱅크는 빛 주위로 고리를 그리며 회전하지만 거의 충돌하지 않습니다.
이러한 궤도 경로는 우리가 관찰한 동작 중 하나일 뿐입니다.곤충이 조명 바로 아래로 날아갈 때, 곤충이 자신의 뒤를 지나갈 때 종종 위쪽으로 아치형을 그리며 전구에 등을 대고 있다가 결국 똑바로 날아가다가 멈춰서 공중에서 떨어졌습니다.더욱 놀라운 사실은 곤충이 빛 위로 직접 날아갈 때 거꾸로 뒤집어 다시 빛을 향해 등을 돌리다가 갑자기 충돌하는 경향이 있다는 것입니다.
등쪽 빛 반응이 나타나는 이유는 무엇입니까?
밤의 빛은 해로울 수 있지만 다른 동물 – 예를 들어 철새를 도시 지역으로 전환 – 더 큰 동물은 수직 방향을 잃지 않는 것 같습니다.그렇다면 가장 오래되고 가장 종이 풍부한 전단지 그룹인 곤충이 왜 그렇게 취약한 반응에 의존합니까?
그것은 작은 크기와 관련이 있을 수 있습니다.더 큰 동물은 가속이나 가속에 의해 당겨지는 감각 기관을 통해 중력을 직접 감지할 수 있습니다.예를 들어 인간은 다음을 사용합니다. 우리 내이의 전정 시스템, 이는 우리의 균형 감각을 조절하고 일반적으로 어느 방향이 아래쪽인지에 대한 좋은 감각을 제공합니다.
그러나 곤충은 작은 감각 구조만을 가지고 있습니다.특히 빠른 비행 기동을 수행할 때 가속도는 어느 방향이 아래로 향하고 있는지에 대한 정보를 제대로 제공하지 못합니다.대신 그들은 하늘의 밝기에 돈을 걸고 있는 것 같습니다.
현대식 조명 이전에는 하늘이 낮이든 밤이든 일반적으로 땅보다 밝았으므로 안정된 방향을 유지하려는 작은 활동적인 비행자에게 상당히 신뢰할 수 있는 신호를 제공했습니다.곤충에게 원을 그리며 날아가도록 신호를 주어 이 능력을 방해하는 인공 조명은 비교적 최근에 개발되었습니다.
점점 커지는 야간 조명 문제
새로운 기술이 확산되면서 밤을 밝히는 빛은 그 어느때보다 빠르게 확산.저렴하고 밝은 제품의 도입으로 넓은 스펙트럼 LED, 대도시와 같은 많은 지역에서는 어두운 밤을 볼 수 없습니다.
곤충만이 영향을 받는 유일한 생물은 아닙니다.빛 공해는 다른 환경의 일주기 리듬과 생리적 과정을 방해합니다. 동물, 식물 그리고 인간, 종종 심각한 건강상의 결과
하지만 빛 주위에 갇힌 곤충들은 최악의 상황에 처해 있는 것 같습니다.식량을 확보할 수 없고 포식자에게 쉽게 발견되고 탈진하기 쉬우므로 많은 사람들이 아침이 오기 전에 사망합니다.
원칙적으로 빛 공해는 해결하기 가장 쉬운 문제 중 하나입니다. 스위치를 뒤집는 것. 실외 조명 제한 필요 이상으로 밝지 않고, 필요 이상으로 길지 않은 유용하고 따뜻한 조명을 사용하면 야행성 생태계의 건강을 크게 향상시킬 수 있습니다.그리고 곤충에게 좋은 동일한 방법은 밤하늘의 모습을 복원하는 데 도움이 됩니다.세계 인구의 1/3 이상이 다음과 같은 지역에 살고 있습니다. 은하수는 절대 보이지 않습니다.
빛 주위를 맴돌고 있는 벌레들의 모습은 매혹적인 광경이지만, 벌레들과 생물들에게는 확실히 더 좋습니다. 인간에게 제공하는 혜택 우리가 밤을 밝히지 않고 그들이 밤하늘 아래서 훌륭하게 수행하는 활동을 하도록 놔둘 때.