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26.7: 최적의 수렵채집

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Optimal Foraging
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26.7: Optimal Foraging

26.7: 최적의 수렵채집

How animals obtain and eat their food is called foraging behavior. Foraging can include searching for plants and hunting for prey and depends on the species and environment.

Optimal foraging theory states that natural selection favors foraging strategies that balance the benefits of a particular food, such as energy and nutrients, with the costs of obtaining it, such as energy expenditure and the risk of predation. Optimal foraging maximizes benefits while minimizing costs.

For the Crows

Optimal foraging theory is supported by evidence from several species. One example is the Northwestern crow’s strategy for eating whelks (sea snails). To eat a whelk, a crow must crack open its shell, which it achieves by flying with the whelk and then dropping it onto rocks beneath. Crows will do this repeatedly until the shell cracks.

Flying higher will break the shell sooner, but requires more energy. By dropping whelks from various heights, scientists calculated the optimal height that will break the shell using the least amount of energy. The crows, on average, fly close to this height to crack whelk shells—supporting the idea that this foraging behavior has evolved to be optimal for energy balance.

Larger whelks also break more easily than smaller whelks, in addition to containing more caloric energy. Crows further optimize their strategy by selecting large whelks and making many attempts to crack a single whelk, rather than expending extra energy to find another whelk.

Mule Deer

The risk of being attacked by predators can be another cost of foraging. Researchers found that mule deer spend more time foraging in open areas although there is slightly less food available than at the edges of the forest. This is due to a lower risk of predation by mountain lions in open areas.

This observation further supports the idea that foraging is a trade-off between benefits and costs, and that evolution favors strategies that are optimized to balance the two.

동물이 음식을 얻고 먹는 방법은 행동을 포기하는 것이 요구됩니다. 포징은 식물을 찾고 먹이를 사냥하는 것을 포함할 수 있으며 종과 환경에 따라 다릅니다.

최적의 포이징 이론은 자연 선택이 에너지 지출과 포식의 위험과 같은 에너지와 영양분과 같은 특정 식품의 이점의 균형을 맞추는 전략을 선호한다고 명시하고 있습니다. 최적의 포이징은 비용을 최소화하면서 이점을 극대화합니다.


최적의 포징 이론은 여러 종의 증거에 의해 지원됩니다. 한 가지 예는 whelks (바다 달팽이)를 먹기위한 노스 웨스턴 까마귀의 전략입니다. whelk을 먹으려면 까마귀가 껍질을 열어 야하며, 이는 whelk로 날아간 다음 아래 바위에 떨어뜨려야합니다. 까마귀는 껍질이 균열 될 때까지 반복적으로이 작업을 수행 할 것입니다.

더 높은 비행은 조개 껍질을 더 빨리 깰 것이지만 더 많은 에너지가 필요합니다. 과학자들은 다양한 높이에서 whelks를 떨어 뜨려 최소한의 에너지를 사용하여 껍질을 부러뜨릴 최적의 높이를 계산했습니다. 까마귀는 평균적으로 이 높이에 가깝게 날아가 whelk 껍질을 깨뜨려 이 포탄을 깨는 것이 에너지 균형에 최적으로 진화했다는 생각을 뒷받침합니다.

더 큰 whelks는 또한 더 많은 열량 에너지를 포함하는 것 이외에, 더 작은 whelks 보다는 더 쉽게 중단합니다. 까마귀는 큰 whelks를 선택하고 다른 whelk을 찾기 위해 여분의 에너지를 소비하는 대신 하나의 whelk을 해독하기 위해 많은 시도를함으로써 전략을 최적화합니다.

뮬 사슴

포식자에 의해 공격되는 위험은 위조의 또 다른 비용이 될 수 있습니다. 연구원은 노새 사슴 숲의 가장자리에 비해 사용할 수 있는 약간 적은 음식 비록 오픈 지역에서 더 많은 시간을 보내고 발견. 이는 개방된 지역에서 산악 사자에 의한 세식 위험이 낮기 때문입니다.

이 관측은 포징이 혜택과 비용 사이의 절충이라는 생각을 뒷받침하며, 진화는 둘 의 균형을 맞추기 위해 최적화된 전략을 선호한다는 생각을 뒷받침합니다.

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