![]() 이미지 제공: Arik | |
| 테라젠 스피어에서 인간형 바이온트들이 취할 수 있는 다양한 크기와 형태 | |
자연적이든 공학적이든, 테라젠이든 그 외의 것이든 모든 유기 생명체. 이 용어는 "생물학적 소폰트"라는 단어의 어원 때문에 소폰트 등급 지능을 가진 유기 존재에만 사용되는 경우가 가장 많다. 테라젠들 중 많은 바이온트들은 혈통이나 모방을 통해 원래 인간 베이스라인 형태에서 파생된 인간형이지만, 다른 많은 신체 구조도 존재한다.
관련 문서
- 바이오이즘
- 생물물리학
- 생물적 유추 이론
- 바이오틱스
- 시민들 (자르들)
- 클레이드 (소폰톨로지)
- 클레이디즘 (프로볼루션주의자) - 글: M. Alan Kazlev
클레이드들(Clades)와 하위 클레이드들로 진화하려는 선호 또는 경향. - 개족(Dogfolk)
- 강화 돌고래(Enhanced Dolphin)
- 가이아 고래(Gaian Whale)
- 골리앗들
- 그레이들
- 호모프, 외계 - 글: Steve Bowers
의도적으로 인간(또는 일반 테라젠 인간형) 형태, 형태학, 또는 생화학을 채택한 외계지성체들(Xenosophonts). 동형사상(Homomorphism)은 일부 외계 종족과 클레이드들 사이에서 상당히 인기가 있지만, 많은 외계 사회는 문화 간 오염을 피하기 위해 금수 조치 중이므로 호모프는 종종 불법이다. 톨휴먼도 참조. - 케루잉, 클레이드
- 코볼트들
- 라우로, 클레이드
- 포유류
- 화성 트윅들(Tweaks)
- 인어족
- 므두셀라들(Methuselahs)
- 원숭이
- 나우리
- 성운체(Neb)
- 네오피그
- 네필림, The
- 니세, 클레이드
- 파르테네, 클레이드
- 애완 인간
- 표현형 - 글: M. Alan Kazlev
유전자형과 환경의 상호작용 결과로 나타나는 특정 물리적, 생화학적, 생리학적 특성 그룹과 관련된 유기체의 외관. - 표현형 증강 - 글: M. Alan Kazlev
표현형에만 영향을 미치는 생물학적 또는 유전적 변형 또는 증강. 사용자의 특성과 때때로 사용자의 체세포 복제물의 특성도 변경하지만, 사용자의 자손은 변형하지 않는다. 유전자형 증강과 대조. - 푸토리안, 네푸톤들, and 난푸톤들
- 렐애니멀 - 글: Jorge Ditchkenberg
릴라이프된 동물. - 호모 수페리어의 부상
- 설치류
- 에본 해의 선원들(Sailors of the Ebon Sea)
- 시베루
- 소팬트들 (소폰트 코끼리)
- 우주인 - 글: M. Alan Kazlev
[1] (고어) 우주 적응 인간(Space Adapted Human)을 지칭하는 초기의 일반적인 용어로, 여전히 원래 클레이드의 일부 후손들이 사용함.
[2] (통합 시대) 진공 적응 트윅들을 지칭하는 용어로, 현재는 거의 사용되지 않음. - 우주 거미
- 하위소폰트 - 글: M. Alan Kazlev
생물학적이든 아이오이달이든, 지각자(Sentient)일 수 있지만 진정한 지성(Sophonce)를 발달시키지 못한 존재. - 슈퍼소폰트들
- 타비, 클레이드
- 호랑이 스플라이스들
- 토울휴먼 - 글: Steve Bowers
고급 생명공학으로 인간 형태를 부여받거나 채택한 호모프 토울흐. 그들은 또한 지구형 환경에서 토울흐 형태를 취하거나 톨로베누시안 환경에서 적응된 인간 형태를 취할 수 있다. - 장난감 인간
- 트로엘, 클레이드
- 쌍둥이 클레이드(Twin Clades)
- 유제류 - 글: M. Alan Kazlev
테라젠 발굽이 있는 초식성 태반 포유류에 대한 일반 용어. 발굽은 케라틴 단백질로 만들어진다. 대표적인 베이스라인 유제류로는 말, 양, 돼지, 사슴, 낙타, 소과 동물 및 기타 많은 종이 포함된다. 많은 유제류 종이 프로볼브된되었고, 다른 종들은 전소폰스(Presophonce)로 올려졌거나, 다양한 방식으로 유전공학 처리되거나 적응되었다. - 뱀파이어
- 늑대인간
- 제노바이온트
- 동물성 플랑크톤 - 글: M. Alan Kazlev
플랑크톤의 일부로 물에서 수동적으로 떠다니는 동물. 동물성 플랑크톤은 다른 플랑크톤(식물성 플랑크톤, 박테리아성 플랑크톤 또는 다른 동물성 플랑크톤)을 먹고, 그 자신은 더 큰 수생 생물의 먹이가 된다. 모든 테라젠 및 테라젠 유형 생태계의 수생 생태학에서 중요한 부분.
관련 주제
개발 노트
글: Stephen Inniss, M. Alan Kazlev의 원본 기반
최초 게시일: 2009년 1월 26일.
최초 게시일: 2009년 1월 26일.
