많은 구지구 어류, 특히 연골어류 상어와 가오리 및 경골어류의 구성원들은 일반적으로 항법이나 먹이 또는 포식자 탐지를 위한 전기 감각을 가지고 있었다. 서로 관련 없는 소수 집단, 총 11개 과에 400종 미만으로, 전기장을 생성하는 능력도 발달시켰다. 이 전기장은 어둠 속에서, 또는 흐린 물에서, 또는 모래와 진흙 덮개 아래에서 1미터 이상의 반경 내에서 다른 물체나 생물을 탐지할 수 있게 했다. 그들은 생명체의 자연적 방출을 감지하거나, 다양한 물질의 다른 전도성으로 인해 발생하는 자신의 전기장의 작은 변화를 감지함으로써 이를 수행했다.
탐지 기관과 전기 생성 기관은 다양했는데, 이 특성이 여러 번 독립적으로 진화했기 때문이다. 탐지 기관은 일반적으로 물 속의 소리와 흐름을 감지하는 시스템인 측선에서 파생되었다. 전기 생성 조직은 근육이나 신경 조직에서 파생된 전기판 또는 전기세포라고 불리는 편평한 세포의 층으로 구성되었다. 모든 전기 생성 어류는 명백히 전기장의 해석을 단순화하기 위해 몸을 경직된 상태로 유지했다. 그들은 지느러미의 작은 움직임으로, 또는 등쪽이나 배쪽 표면을 따라 있는 하나의 긴 지느러미의 파동으로, 또는 가오리의 경우처럼 몸의 양쪽에 있는 두 개의 긴 지느러미의 파동으로 이동했다. 이는 그들이 매우 기동성이 좋지만 일반적으로 그다지 빠르지 않다는 것을 의미했다. 일반적으로 전기 생성 기관은 매우 약해서 4볼트 미만을 생성했는데, 탐지 및 통신 장치로 사용하기에 충분한 정도였다. 약한 전기 생성 어류에는 모르미리드, 아프리카 "나이프" 피시, 관련 없는 남아메리카 "나이프" 피시, 그리고 여러 다른 더 잘 알려지지 않은 집단이 포함되었다. 몇몇 경우에 기본적인 전기 생성 능력이 크게 향상되었고(때로는 관련 기관이 체질량의 3분의 1 이상을 차지함), 먹이나 포식자를 기절시키는 데 사용되었다. 담수에서 그러한 어류(특히 남아메리카의 전기 "뱀장어"와 아프리카의 전기 메기)는 상당한 전류를 달성하는 데 필요한 극도로 높은 전압을 생성하기 위해 매우 긴 전기세포 층을 사용했다; 그들의 해양 등가물(스타게이저와 다양한 종의 전기 가오리)은 더 짧은 전기세포 층을 더 많이 병렬로 연결하여 유사한 전류를 달성했다.
대부분의 종은 정보화 시대의 마지막 수십 년 동안 인간에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 멸종되었으며, 불타는 도서관 프로젝트와 같은 인공 환경이나 유전자 은행에서만 생존했다. GAIA가 대추방 이후 시간이 지나면서 이들 대부분을 원래 서식지로 복원했다고 믿어진다.
원래 종의 하위소폰트 스플라이스는 테라젠 스피어에서 상당히 흔한데, 부분적으로는 그들의 참신한 가치 때문이고 부분적으로는 전기장을 탐지하고 생성하는 능력이 드라이텍보다 바이오테크를 선호하는 사람들에게 응용되기 때문이다. 몇몇 경우에 강한 전기 생성 종의 버전이 보안 시스템의 지각자(Sentient) 요소로 사용된다.
매우 소수의 테라젠 선택진화(Provolve)가 전기 생성 어류로부터 생산되었다. 종종 그들은 가이안 세계의 심해 서식지나 유로파형 세계의 바다와 같은 극도의 어둠 조건에 적응된 클레이드이다. 일부 테라젠 리안스 및 스플라이스 클레이드, 특히 수생 클레이드는 감각 장비의 일부로 전기 생성 어류의 유전자 이식을 포함하지만, 이는 신체 설계에 제약을 가한다. 강한 전기 생성 특성은 일부 인간 유래 클레이드를 포함한 소수의 클레이드에 통합되었지만, 그러한 무기의 크기와 생리적 비용은 엄청나다. 그럼에도 "쇼커" 유전자 이식에 대한 유행은 때때로 발생한다.
탐지 기관과 전기 생성 기관은 다양했는데, 이 특성이 여러 번 독립적으로 진화했기 때문이다. 탐지 기관은 일반적으로 물 속의 소리와 흐름을 감지하는 시스템인 측선에서 파생되었다. 전기 생성 조직은 근육이나 신경 조직에서 파생된 전기판 또는 전기세포라고 불리는 편평한 세포의 층으로 구성되었다. 모든 전기 생성 어류는 명백히 전기장의 해석을 단순화하기 위해 몸을 경직된 상태로 유지했다. 그들은 지느러미의 작은 움직임으로, 또는 등쪽이나 배쪽 표면을 따라 있는 하나의 긴 지느러미의 파동으로, 또는 가오리의 경우처럼 몸의 양쪽에 있는 두 개의 긴 지느러미의 파동으로 이동했다. 이는 그들이 매우 기동성이 좋지만 일반적으로 그다지 빠르지 않다는 것을 의미했다. 일반적으로 전기 생성 기관은 매우 약해서 4볼트 미만을 생성했는데, 탐지 및 통신 장치로 사용하기에 충분한 정도였다. 약한 전기 생성 어류에는 모르미리드, 아프리카 "나이프" 피시, 관련 없는 남아메리카 "나이프" 피시, 그리고 여러 다른 더 잘 알려지지 않은 집단이 포함되었다. 몇몇 경우에 기본적인 전기 생성 능력이 크게 향상되었고(때로는 관련 기관이 체질량의 3분의 1 이상을 차지함), 먹이나 포식자를 기절시키는 데 사용되었다. 담수에서 그러한 어류(특히 남아메리카의 전기 "뱀장어"와 아프리카의 전기 메기)는 상당한 전류를 달성하는 데 필요한 극도로 높은 전압을 생성하기 위해 매우 긴 전기세포 층을 사용했다; 그들의 해양 등가물(스타게이저와 다양한 종의 전기 가오리)은 더 짧은 전기세포 층을 더 많이 병렬로 연결하여 유사한 전류를 달성했다.
대부분의 종은 정보화 시대의 마지막 수십 년 동안 인간에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 멸종되었으며, 불타는 도서관 프로젝트와 같은 인공 환경이나 유전자 은행에서만 생존했다. GAIA가 대추방 이후 시간이 지나면서 이들 대부분을 원래 서식지로 복원했다고 믿어진다.
원래 종의 하위소폰트 스플라이스는 테라젠 스피어에서 상당히 흔한데, 부분적으로는 그들의 참신한 가치 때문이고 부분적으로는 전기장을 탐지하고 생성하는 능력이 드라이텍보다 바이오테크를 선호하는 사람들에게 응용되기 때문이다. 몇몇 경우에 강한 전기 생성 종의 버전이 보안 시스템의 지각자(Sentient) 요소로 사용된다.
매우 소수의 테라젠 선택진화(Provolve)가 전기 생성 어류로부터 생산되었다. 종종 그들은 가이안 세계의 심해 서식지나 유로파형 세계의 바다와 같은 극도의 어둠 조건에 적응된 클레이드이다. 일부 테라젠 리안스 및 스플라이스 클레이드, 특히 수생 클레이드는 감각 장비의 일부로 전기 생성 어류의 유전자 이식을 포함하지만, 이는 신체 설계에 제약을 가한다. 강한 전기 생성 특성은 일부 인간 유래 클레이드를 포함한 소수의 클레이드에 통합되었지만, 그러한 무기의 크기와 생리적 비용은 엄청나다. 그럼에도 "쇼커" 유전자 이식에 대한 유행은 때때로 발생한다.
관련 문서
- 어류 - 글: M. Alan Kazlev
[1] 다계통 분류군; 수생 비사지동물 테라젠 척추동물, 일반적으로 쌍지느러미와 비늘을 가지지만 반드시 그런 것은 아니다. 대부분의 테라젠 수생 생태계의 중요한 구성 요소이다. 통합의 시대(Age of Consolidation) 이후 특히 여러 성공적인 어류 선택진화가 있었다. 그러나 대부분의 어류는 하위지성(Subsapient) 지각자 동물이다.
[2] 더 일반적으로, 어류 같은 형태형의 인공생명(Alife), 바이오십, 그리고 외계생물. - 카누마, 클레이드
- 모르미리드
관련 주제
개발 노트
글: Stephen Inniss
최초 게시일: 2005년 7월 25일
최초 게시일: 2005년 7월 25일