사람과 개의 관계는 최소 15,000년 전으로 거슬러 올라가며, 개가 가축화될 가능성이 있는 최초의 동물이 되었습니다. 그 동안 개는 인간 동반자를 위해 많은 역할을 수행하고 많은 일 을 수행했습니다 . 개는 모양과 크기가 놀랍도록 다양하지만 거대하고 고귀한 그레이트 데인부터 작고 강인한 치와와에 이르기까지 모두 하나의 기본 역사를 가진 하나의 종입니다.
이 기사에서 우리는 개가 어디에서 왔으며 왜 그렇게 보이고 행동하는지 탐구할 것입니다. 우리는 또한 최근의 유전 연구가 우리의 개에 대해 무엇을 말해주고 있는지 배우고 당신에게 적합한 개를 찾는 방법에 대해 이야기할 것입니다.
강아지의 새벽
개는 가족 Canidae의 구성원입니다 . 개과 동물 은 곰, 고양이 , 물개 도 포함하는 육식 동물 이라는 더 큰 그룹의 일부입니다 . 화석은 Canidae가 약 4천만 년 전에 Carnivora의 공통 조상에서 분리되었음을 보여줍니다. 약 1,500만 년 전부터 Canidae를 여우 같은 동물, 늑대와 같은 동물 및 갈기 늑대와 게를 먹는 여우와 같은 남미 개과의 세 하위 그룹으로 나눌 수 있습니다. 늑대와 같은 그룹의 구성원에는 늑대, 코요테 및 자칼이 포함되며 모두 밀접하게 관련되어 있습니다.
개와 야생 개과의 다양성을 관찰하면서 Charles Darwin과 같은 과학자들은 다른 유형의 개가 다른 유형의 야생 개과의 후손일 수 있다고 추론했습니다. 그러나 현대의 DNA 분석에 따르면 개는 늑대의 후손일 뿐입니다.
다음 섹션에서는 이러한 진화가 어떻게 일어났는지 살펴볼 것입니다.
- 늑대 길들이기
- 개의 진화
- 개 품종
- 순종 개 및 디자이너 믹스
- 개 유형
- 개 선택하기
늑대 길들이기
개가 늑대의 후손이라는 것은 분명하지만 이것이 어떻게 생겨났는지는 덜 분명합니다. 픽션과 논픽션 모두에서 널리 대표되는 기존의 견해는 선사 시대 사람들이 늑대 새끼를 굴에서 데려다가 사람을 "무리"로 생각하도록 키웠다는 것입니다. 이 길들인 늑대는 사람들과 함께 살면서 번식했습니다. 그들을 돌보는 사람들은 야생에서 죽음을 의미했을 수도 있는 이상한 코트나 더 무거운 뼈 구조를 가진 개인을 소중히 여겼습니다. 시간이 지남에 따라 사람들은 오늘날 우리가 볼 수 있는 다양한 개를 만들 때까지 이 늑대개를 선택적으로 번식시키기 시작했습니다.
이 이론의 문제는 늑대와 같은 특성에서 개와 같은 특성으로의 초기 전환이 매우 느리게 일어날 수 있다는 것입니다. 늑대는 모양이 비교적 균일하므로 포로 집단에서 돌연변이가 무작위로 나타날 확률은 낮습니다. 많은 다양성을 얻으려면 수천 또는 수백만 년이 걸렸을 것입니다. 그러나 화석 증거에 따르면 개가 등장한 지 그리 오래되지 않았습니다. 개가 약 15,000년 동안만 존재했다는 것이 사실이라면 이것은 진화론 에서 눈 깜짝할 사이입니다.자귀. DNA 증거에 따르면 개가 100,000년 전에 늑대와 갈라지기 시작했을 수도 있지만 이는 여전히 비교적 최근의 일입니다. 그러나 개에서 우리는 포유류 종의 가장 극단적인 물리적 다양성을 볼 수 있습니다. 크기, 색상, 털 질감 및 기타 외모 측면에서 개과의 다른 모든 구성원들보다 더 많은 변화가 있습니다.
어떻게 된 건가요?
Raymond와 Lorna Coppinger의 논쟁의 여지가 있는 책 "Dogs: A Startling New Understanding of Canine Origin, Behavior, & Evolution"과 같은 최근 출판물은 개가 늑대에서 진화한 방식에 대한 대안 이론을 제시합니다. Coppingers는 일부 늑대가 "자신을 길들였다"고 제안합니다. 인간이 이동 수렵/채집 사회에서 정착한 마을 주민으로 이동했을 때, 그들은 이웃 늑대를 위한 새로운 생태학적 틈새를 만들었습니다. 늑대의 전통적인 틈새 시장은 사슴과 엘크와 같은 초식 동물(초식 동물)의 삼림 포식자입니다. 이 틈새 시장은 늑대가 크고 강하고 혁신적이며 모범을 보일 수 있어야 합니다.
집단생활을 하는 인간은 음식물 찌꺼기와 기타 폐기물을 생산 하며 이는 동물에게 귀중한 식량 공급원이 됩니다. 사람 근처에 사는 늑대는 이러한 자원을 이용하기 시작했고, 가장 대담한 늑대가 가장 많이 얻었고 가장 잘 살아남았습니다.
포로 늑대에 대한 연구에 따르면 늑대는 사람에게 다소 관대하게 키울 수 있지만 의심스러운 성격을 유지하고 훈련 하기가 매우 어렵습니다 . 수 세대에 걸쳐 사육된 늑대조차도 개처럼 행동하지 않습니다.
역사적으로 소심하고 인간을 피하는 것은 야생 늑대에게 좋은 전략이었지만 이 경우 소심한 늑대는 도망치는 데 너무 많은 에너지를 소비했고 대담한 늑대만큼 효과적으로 청소할 수 없었습니다. 대담한 늑대는 더 잘 살아남았고 서로 번식했으며 더 대담한 자손을 더 많이 낳았습니다. 늑대의 한 그룹은 숲 사냥꾼에서 갈라져 다른 진화 경로를 밟았습니다. 이 새로운 늑대 그룹은 조상만큼 빠르거나 창의적일 필요가 없었습니다. 사실, 더 작은 동물은 더 적은 양의 음식을 필요로 하기 때문에 더 작은 것이 더 나았습니다. 이 새로운 그룹의 개인이 성공하는 데 필요한 주요 특성은 인간에 대한 관용이었습니다. 이 과정은 자연 선택 에 의해 주도되었습니다 .
다음 섹션에서는 자연 선택과 인공 선택이 어떻게 현대 개의 진화로 이어졌는지 알아보겠습니다.
개의 진화
자연 선택 은 다윈이 진화의 이면에 있는 메커니즘으로 제안한 과정입니다. 기본적으로 다음과 같이 작동합니다. 모든 개체군 내에는 유전적 다양성이 있습니다. 동물에서 이러한 유전적 다양성은 신체적, 행동적 변화로 나타납니다. 동물은 약간 크거나 작거나, 색이 다르거나, 빠르거나 느리거나, 다소 공격적일 수 있습니다. 이러한 특성 중 일부는 중립적입니다.-- 그것들은 그것들을 가진 개인에게 이익도 해를 끼치지도 않습니다. 그러나 이러한 특성 중 일부는 개인의 생존 및 번식 능력에 영향을 미칩니다. 숨어야 하지만 다른 종의 다른 동물보다 색이 이상하고 눈에 잘 띄는 동물은 새끼 없이 젊어서 죽을 것입니다. 그런 일이 발생하면 이상한 착색을 유발하는 유전적 변이가 사라집니다. 이 특성은 에 대해 선택 됩니다. 반대로, 유익한 품질을 가진 동물은 더 잘 생존하고 더 많이 번식하여 개체군에서 이러한 형질의 비율이 증가합니다. 이러한 특성이 더 보편화됨에 따라 인구는 환경에 더 적합해짐에 따라 전반적으로 변화합니다. 이것은 진화입니다.
인공 선택 도 비슷한 과정이지만 사람들은 "적자생존" 대신 계속되는 특성을 선택합니다. 사람들이 선호하는 특성은 동물에게 직접적으로 도움이 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만 사람들이 번식하기로 선택한 동물이기 때문에 그다지 중요하지 않습니다. 예를 들어, 불독에서 점점 더 큰 머리에 대한 인공 선택은 많은 불독 강아지가 이제 제왕 절개로 태어나야 함을 의미합니다. 이것은 자연에서 선호하는 특성이 아니지만 수의학의 도움으로 이러한 특성을 가진 동물을 선택할 수 있습니다.
모든 다양성은 어디에서 왔습니까? 러시아 여우 농장에 대한 연구에서 그 답을 알 수 있습니다. 1950년대에 러시아 과학자 드미트리 벨랴예프(Dmitri Belyaev)는 길들여지고 다루기 쉽게 만들겠다는 아이디어로 모피 농장에서 포획된 은여우를 선택적으로 사육하기 시작했습니다. 그는 다른 여우보다 인간에게 더 관대한 여우를 신중하게 선택했습니다. 번식의 몇 세대에 걸쳐 여우는 길들여졌습니다. 그러나 그들은 또한 이상한 털 색깔과 늘어진 귀와 곱슬거리는 꼬리와 같은 이상한 특성을 발전시켰습니다. Belyaev의 새로운 여우는 더 많이 짖었고 암컷은 조상보다 더 자주 더 젊어졌습니다. 사실, Belyaev의 여우는 우리가 개에게서 볼 수 있는 것과 똑같은 종류의 특성을 가지고 있지만 늑대에서는 결코 볼 수 없습니다. 길들이기 동물을 선택하는 것이 이러한 모든 비범한 신체적 특성을 가진 개체를 생성해야 하는 이유는 무엇입니까?
이론은 인간을 더 친근하고 덜 의심하는 개인을 선택함으로써 발달 과정의 일부 측면에도 영향을 미친다는 것입니다. 당신은 행동이 더 강아지와 같은 동물을 사육하고 있습니다. 이 확장된 강아지를 제어하는 유전자와 관련이 있는 것은 털 색깔에 영향을 미치는 다른 유전자입니다. 또한 행동 발달에 걸리는 시간을 늘리면 다른 유형의 발달을 방해하게 됩니다.
여우에 대한 연구에 따르면, 마을 늑대가 길들여야 한다는 자연적인 선택 압력은 모든 종류의 이상한 특성을 가진 늑대의 개체군을 동시에 생성했을 수 있습니다. 이제 늑대보다 작고 친근하며 다양한 색상의 동물 그룹이 있습니다. 이것은 Coppingers와 같은 연구원들이 인간이 강아지를 입양하고 다른 유형의 개를 만들기 위해 인공 선택을 사용하여 일부 특성을 선호하기 시작했다고 말하는 시점입니다.
개가 사회의 변두리에 존재하고 쓰레기를 먹는 세계의 많은 지역에서 인공 선택이 작동하는 것을 여전히 볼 수 있습니다. 이 "pariah" 개는 크기가 비교적 균일하지만 색상이 다양합니다. 순종 개를 애완 동물로 키운 지역 역사가 없기 때문에 그들은 아마도 순종 개의 후손이 아닐 것입니다. 대신, 그들은 인간이 제공하는 틈새 시장을 이용하기 위해 늑대에서 진화 한 원래 개 유형 또는 프로토독일 수 있는 것을 나타냅니다 . 사람들은 때때로 특이한 개체를 애완동물로 여기며, 어떤 경우에는 이러한 동물을 사육하여 이러한 특별한 특성을 전달합니다. 특정 특성이 시간이 지남에 따라 일관되게 선호되면 인공 선택을 통해 품종이 생성되는 것을 보기 시작합니다.
인공 선택의 최종 과정이 같다면 이 두 개의 개 진화론을 구분하는 것은 마치 머리카락을 쪼개는 것처럼 보일 수 있습니다. 두 경우 모두 일부 늑대는 사람들과의 교제 때문에 개가 되었습니다. 그러나 늑대 그룹이 자연 선택을 통해 개로 진화했다는 새로운(심지어 이단적인) 생각은 개가 단순히 길들여진 늑대가 아니라는 것을 의미합니다. 그들은 가계도에서 서로 갈라진 코요테와 다른 개과류를 생성한 것과 동일한 과정에 의해 형성되는 진정한 자신의 종입니다. 개를 인간이 만들어낸 기형적이거나 수준 이하의 늑대로 보는 우리는 근본적으로 개를 고유종으로 오해하고 과소평가한다.
퀴즈를 풀다
장난감 개 품종 퀴즈
개 품종
어느 시점에서 개 근처에 사는 사람들은 개가 단순히 쓰레기를 먹는 것 이상으로 유용할 수 있다는 생각을 했습니다. 개들은 침입자가 있을 때 서로에게 경고하기 위해 짖 습니다. 그들의 뛰어난 후각과 청각은 인간 사냥꾼보다 먹이를 더 잘 찾아내고, 몸집과 민첩성은 플러싱과 잡는 데 더 능숙합니다.
Coppingers에 따르면, 야생 늑대는 포식자이며 그들의 행동은 7단계 순서를 따릅니다.
- 동양
- 눈
- 줄기
- 뒤쫓다 다
- 붙잡다
- 바이트 킬
- 물린 해부
첫째, 늑대는 먹이를 알아차립니다. 그런 다음 먹이(때로는 "눈"을 주기도 함)에 집중적으로 집중하고 추격을 준비하기 위해 살금살금 움직이는 동작으로 스토킹합니다. 추격은 잡기/물기 또는 죽이기/물기로 절정에 달할 수 있으며 이 시퀀스는 죽이기 또는 해부 단계 전에 중단될 수 있습니다.
늑대는 생존을 위해 이러한 모든 행동을 취해야 합니다. 개에서는 이 패턴이 무너집니다. 파리아 개는 주로 청소부라면 이러한 모든 행동이 필요하지 않습니다. 사람들은 개를 키울 때 목적에 따라 특정 측면을 강조하고 다른 측면을 경시하거나 제거하는 패턴을 분리했습니다.
사람들은 원하는 특성을 공유하는 개 쌍을 교배하거나 개가 무작위로 번식하도록 허용하지만 이러한 특성을 갖지 않는 깔짚에서 강아지를 도태함으로써 특정 특성을 촉진할 수 있습니다. 두 경우 모두 원하는 품질에 대한 유전 빈도는 각 세대에서 증가합니다.
목양견은 눈과 스토킹을 해야 하지만 물거나 죽이지 않아야 합니다. 사냥개가 쫓습니다. 리트리버는 먹이를 잡아야 하지만 해부해서는 안 됩니다. 자신의 일을 잘한 개는 번식을 허용하고 그렇지 않은 개는 번식을 허용했습니다. 강력한 선택을 통해 형질은 단 몇 세대 만에 고정될 수 있습니다. 어느 시점에서 새로운 개 유형은 "견종"이라고 부를 수 있습니다.
염소를 몰고 있는 보더콜리는 먹이를 노리는 늑대와 매우 흡사합니다. 머리는 아래로, 몸은 땅에 낮게, 눈은 먹이에 고정되어 있습니다. 그러나 보더 콜리는 이 행동을 사용하여 염소를 사냥하는 것이 아니라 이동합니다. 놀라운 사실은 개들이 늑대보다 패턴의 특정 부분에서 실제로 더 낫다는 것입니다. 전체 세트를 가지고 있지는 않습니다.
개 품종이 품종 으로 인정되기 위해서는 세대를 거슬러 올라가는 번식 기록이 있어야 합니다. 이 동물들은 "진정한 번식"이어야 합니다. 즉, 상대적으로 균질한 자손을 낳아야 합니다. American Kennel Club 과 같은 그룹에서 인정하는 각 품종 에는 몇 가지 유형의 품종 표준이 있습니다. 이 표준은 이 품종의 이상적인 표본이 어떻게 생겼고 어떻게 행동해야 하는지에 대한 완전한 설명입니다. 표준은 코트 색상, 길이 및 질감에서 자세, 태도 및 눈 모양에 이르기까지 모든 것을 다룰 수 있습니다. 이 품종의 모든 순종 개가 표준에 따라 보이거나 행동하는 것은 아니지만 평판이 좋은 육종가는 이 목표를 위해 노력합니다.
우리는 순종 개와 "디자이너 믹스"를 다음에 살펴볼 것입니다.
병목 현상 및 파운더 효과
종종 소수의 독창적인 개체가 새로운 품종의 개를 생성할 수 있습니다. 이것은 창시자 효과를 만듭니다 . 이것은 모든 개 사이에 많은 유전적 다양성이 있을 수 있지만 소수의 창시자가 소유한 특정 버전의 유전자만이 새로운 계통의 일부가 될 것임을 의미합니다. 예를 들어, 흰털이 원하는 품질인 경우 사육자는 흰 개만 기초로 선택할 수 있습니다. 다른 많은 색의 개의 개들이 존재하지만, 그 색을 코딩하는 유전자 버전은 이 새로운 품종에 들어가지 않습니다. 이것은 품종의 유전적 다양성을 감소시킵니다.
병목 현상 은 유전적 다양성을 감소시킬 수도 있습니다. 때때로 많은 수의 동물이 번식 개체군으로 인해 손실됩니다. 아마도 그 품종이 인기를 끌지 못하거나 질병으로 인해 한 지역의 많은 개들이 사라질 것입니다. 이 경우 번식 개체수가 적은 수로 줄어들기 때문에 유전적 다양성의 많은 부분이 손실됩니다. 품종이 다시 인기를 얻고 개체수가 증가하더라도 원래 개체군의 유전적 다양성은 더 이상 사용할 수 없습니다.
순종 개 및 디자이너 믹스
순종 개는 유전적으로 폐쇄된 개체군을 나타냅니다 . 단일 품종의 대부분의 개는 유전적으로 유사하고 서로 밀접하게 관련되어 있습니다. 품종이 더 희귀할수록 더 사실입니다. 5종의 개 품종에 대한 유전적 분석은 비교적 흔한 골든 리트리버에 상당한 양의 유전적 다양성이 존재하는 것으로 나타났지만, 보다 특이한 아키타종에는 거의 다양성이 없었습니다. 선택할 수 있는 아키타는 많지 않으므로 모두 밀접하게 관련되어 있습니다. 근친교배란 순종견의 외모가 균일하다는 것을 의미합니다. 폐쇄된 개체군에 속한 많은 개들이 같은 혈통을 공유하기 때문에 유전적 문제에서 벗어나는 것도 어렵습니다.
"순종" 개가 반드시 고품질이거나 건강하거나 품종을 잘 대표하는 것은 아닙니다. 최상급 성인의 일부 강아지는 다른 강아지보다 표준에 더 가까울 수 있습니다. 파렴치한 개 판매인은 번식 및 등록이라는 명목으로 최고의 가격을 책정할 수 있지만 많은 순종 개는 심각한 건강 문제를 가지고 있습니다.
복제의 출현으로 개 사육의 미래는 다른 방향으로 갈 수 있습니다. 지난 해, 한국의 연구자들은 성공적으로 (의 약자 스너피라는 이름의 유 전적으로 동일한 개를 만들 수있는 남성 아프간 하운드 복제했다고보고 S eoul N ational U의 niversity의 P는 uppy을). 복제에 대한 자세한 내용은 복제 작동 방식 을 참조하십시오 .
개 사육의 최신 유행은 소위 디자이너 믹스를 만드는 것입니다. 사람들은 각각의 최상의 특성을 포착하고 아마도 부정적인 것을 제거하기를 희망하여 한 순종 동물을 다른 품종의 순종 동물과 교배합니다. 가장 일반적인 믹스 중 일부는 래브라도와 같은 리트리버와 표준 푸들 사이에 있습니다. 이 "Labradoodles"는 리트리버의 친절하고 부드러운 본성과 푸들의 털갈이가 적은 특성을 가지고 있다고 가정합니다.
그레고르 멘델(Gregor Mendel, 1822-1884)은 녹색 또는 노란색 완두콩, 키가 크거나 짧은 식물 등 다른 품질의 완두콩 식물 사이의 교배를 사용하여 유전학의 기본 법칙을 개발했습니다. 현재 멘델 유전학이라고 불리는 동일한 원리가 개에게도 적용됩니다. 가장 기본적인 유전 시나리오는 특정 유전자좌의 유전자가 각 특성을 결정하는 것입니다. (특정 유전자의 위치를 유전자좌라고 한다.)
예를 들어, 직선 또는 곱슬곱슬한 털은 동일한 유전자의 두 가지 다른 버전에 의해 결정될 수 있습니다. DNA 서열이 약간 다른 이러한 대체 버전을 대립유전자라고 합니다. 개별 개는 각 부모로부터 이 코트 유형 유전자좌에서 하나의 대립 유전자를 물려받습니다. 대립유전자는 같을 수도 있고 다를 수도 있습니다. 동일하다면 그 개체는 그 유전자좌에서 동형접합체이다. 그들이 다르면 개인은 이형 접합체입니다. ( 더 자세한 설명 은 How Gene Pools Work 의 "Understanding Gene Pool" 섹션 을 확인 하세요.)
밀접하게 자란 개는 코트 유형을 결정하는 유전자좌에서 동형 접합인 경향이 있습니다. 한 코트 유형에 대해 동형 접합인 개를 다른 코트 유형에 대해 동형 접합인 개와 교배하면 해당 위치에서 모두 이형인 강아지 한배를 얻게 됩니다. 실제로 코트형의 상속은 단순한 멘델의 상속으로 대표되는 것보다 복잡할 수 있지만 기본 원리는 같습니다. 깔짚에 있는 모든 Labradoodles는 두 부모의 다른 대립 유전자 조합의 결과로 유사한 코트 유형(이 경우 물결 모양 및 낮은 흘리기)을 갖습니다.
그러나 하나의 Labradoodle을 다른 Labradoodle로 교배하여 Labradoodle 자손을 얻을 수는 없습니다. 왜냐하면 그들은 순수한 품종이 아니기 때문입니다. 대신 다른 이형 접합체를 이형 접합체로 번식시키고 있습니다. 이 경우 Labs와 더 유사한 강아지, 푸들과 유사한 강아지 및 잠재적으로 그 사이의 모든 강아지가 있습니다. 이것은 믹스로 자란 믹스이지 진정한 번식 개체가 아니기 때문입니다. 기억해야 할 또 다른 사항은 고관절 이형성증과 같은 유전적 문제가 두 품종 모두에 존재하며 교배에 의해 제거되지 않는다는 것입니다.
개 유형
우리가 논의한 바와 같이, 개는 매우 다른 목적을 위해 사육되었습니다. 사람들은 일부 개를 동반자로 키웠습니다. 예를 들어, "무릎 개"는 사람의 무릎에 앉도록 사육되었습니다. 대조적으로, 다른 개들은 양떼를 몰거나 사냥감을 쫓거나 썰매를 끄는 데 능숙하도록 선택적으로 사육되었습니다. 사람들이 좋은 썰매를 끄는 사람과 다른 좋은 썰매를 끄는 사람을 교배하면서 유전적으로 끌도록 프로그래밍된 개 라인을 만들었습니다. 이 개들은 단지 보상을 받기 위해 당기는 것이 아니라 당기는 것이 보상입니다. 그들은 자신의 일을 하는 것을 좋아합니다. 이것은 당신이 원하는 것이 얼음으로 뒤덮인 툰드라를 건너는 것일 때 잘 작동하지만, 당신이 원하는 것이 개가 당신의 옆에서 멋지게 발뒤꿈치를 들게 하는 것이라면 전혀 작동하지 않습니다. 이것은 썰매견이 힐을 가르칠 수 없다는 말은 아니지만, 반대를 하기 위해 조심스럽게 여러 세대에 걸쳐 번식하고 있기 때문에 힘든 일입니다.
매년 수천 마리의 개가 동물 보호소와 구조 단체에 보내져 사람들이 길들인 일을 하고 있습니다. 양이 없는 오스트레일리아 양치기는 여전히 무리를 지어 갈 수 있습니다. 양이 없을 때 그는 아이들, 고양이 또는 솔방울을 몰고 갈 수도 있습니다. 그러나 어린이와 고양이는 특히 무리를 짓는 것을 좋아하지 않습니다(솔방울은 신경 쓰지 않는 것 같습니다). 달마시안은 코치와 함께 하루 종일 달릴 수 있도록 놀라운 체력을 갖도록 사육되었습니다. 그러나 이것은 또한 그들이 블록 주위를 빠르게 걷는 것에 만족하지 않는다는 것을 의미합니다. 로트와일러는 시장으로 가는 길을 따라 소의 근육을 강화하기 위해 강력한 골격을 사용하여 소를 몰기 위해 사육되었습니다. 소는 사라졌지만 로트와일러도 마찬가지로 강합니다.
번식은 피부 깊숙이 있는 것 이상이며, 가정에 추가하려는 개의 배경을 조사하는 것이 중요합니다. 다음 섹션에서 우리는 당신에게 적합한 개를 찾는 것의 중요성에 대해 논의할 것입니다.
퀴즈를 풀다
일하는 개 품종 퀴즈
도그쇼인기있는 품종에는 때때로 다른 목표를 염두에두고 자란 여러 라인의 동물이 있습니다. 도그쇼는 미인대회와 같다. 심사 위원은 개가 품종의 표준과 얼마나 유사한지 확인하고 있지만 개가 잘 행동해야하지만 수행하도록 설계된 작업으로 판단되지는 않습니다. 때때로 좋은 쇼 도그는 잘 일하는 개가 아닙니다. 예를 들어, 길고 무성한 코트를 가진 코커 스패니얼은 쇼 링에서 아주 잘 할 수 있지만 브리에 얽히게 될 수 있습니다.
많은 개 품종 애호가들은 개를 보여줄 뿐만 아니라 들판이나 목장 시험에서 경쟁하면서 개와 형태와 기능을 모두 결합하기 위해 열심히 노력합니다. 그러나 개 품종은 종종 "쇼" 라인 또는 "작업" 라인으로 분기됩니다. 때때로 품종 내의 하위 유형이 너무 많이 갈라져서 관련된 사람들이 더 이상 한 품종이 아니라 두 품종이라고 결정합니다. 현재 코커 스패니얼은 호화로운 털을 가진 가족견으로 알려진 아메리칸 코커와 짧은 털을 가진 사냥견인 잉글리쉬 코커의 두 종류가 있습니다. 자세한 내용은 작업 방식 문서를 확인하세요 .
개 선택하기
새 개에 대한 희망에 따라 개의 조상이 무엇을 하도록 사육되었는지 알아야 합니다. Schutzhund 에서 뛰어난 부모와 조부모를 둔 저먼 셰퍼드는 가족이 대부분 애완동물이었던 셰퍼드와는 기질과 에너지 수준이 매우 다릅니다.
모든 품종 내에는 품종이 강조하는 특성을 어느 정도 대표하는 개체가 있습니다. 순종 개가 그들의 추진력과 에너지 수준을 신중하게 평가하는 품종 구조를 고려하십시오. 반면에 믹스견이 가장 적합할 수 있습니다.
책임감 있는 사육자와 구조자는 사람들의 성격과 생활 방식에 적합한 개를 짝지을 수 있도록 열심히 노력합니다. 그들은 에너지와 지적 욕구가 충족된 개가 행복하고 예의 바른 개라는 것을 압니다.
한 사람에게는 세상에서 가장 좋은 개가 다른 사람에게는 악몽이 될 수 있습니다. 새로운 개를 찾을 때 적절한 가정을 위해 양질의 개를 생산하는 것보다 돈을 버는 데 더 관심이 있는 사육자를 피하는 것이 중요합니다. 이익을 위해 개를 사육하는 것은 논란의 여지가 있습니다. 이미 집보다 더 많은 개가 있기 때문입니다. 또한 책임감 있게 번식하는 데는 너무 많은 비용이 수반되므로 이익을 내는 것은 선을 따라 어딘가에서 모서리 절단을 나타낼 수 있습니다. 책임 있는 육종가를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 섹션의 링크를 참조하십시오.
개와 인간의 관계는 길고 복잡합니다. 개는 다른 어떤 종보다 인간 사회와 문화의 더 많은 측면에서 없어서는 안될 부분입니다. 오늘날에는 350개 이상의 인정된 품종, 무한한 수의 믹스 및 품종이 전혀 없는 개가 있습니다. 길 잃은 사람 을 찾고 , 폭탄과 마약을 탐지하고 , 눈먼 사람을 인도하고 , 가축을 몰고 지키며, 병자를 위로하는 개가 있습니다 . 특정 유형의 암을 감지할 수 있는 개도 있습니다. 무엇보다 단순히 우리의 삶을 공유하고 풍요롭게 해주는 개가 있습니다. 개에 대해 더 많이 알면 올바른 개를 찾거나 이미 가지고 있는 개를 이해하고 감사할 수 있습니다.
개가 하는 일 또는 라이프스타일에 맞는 개를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 섹션의 링크를 확인하세요.
대피소 상황
미국 휴메인 소사이어티(Human Society of the United States)에 따르면 집이 충분하지 않아 매년 300만~400만 마리의 고양이와 개가 보호소에서 죽는다고 합니다.
당신의 애완동물을 중성화시키거나 중성화시키십시오 (비용이 요인이라면 HSUS 사이트 에서 도움을 받으십시오). 그리고 새로운 개를 가족에 추가할 생각이라면 보호소나 구조 그룹을 고려하십시오.
더 많은 정보
관련 기사
- 진화의 작동 원리
- 복제 작동 방식
- 유전자 풀의 작동 방식
- 안내견의 작동 원리
- 구조견의 작동 원리
더 좋은 링크
- 미국 휴메인 소사이어티
- Petfinder.com
- 올바른 개 선택하기
- 평판 좋은 사육사 찾기
- 아메리칸 켄넬 클럽
출처
- Beck, Alan M. "길잃은 개의 생태: 자유롭게 돌아다니는 도시 동물에 대한 연구." 볼티모어: 요크 프레스, 1973.
- Belyaev, DK "선택을 가축화의 요인으로 불안정하게 만듭니다." 유전 저널, vol. 70, pp. 301-308, 1979.
- Clutton-Brock, J. "개 기원: 가축화 및 초기 역사." "가축 개: 진화, 행동 및 사람들과의 상호 작용"에서. J. Serpell이 편집했습니다. 캠브리지, 영국: 캠브리지 대학 출판부, 1995.
- Coppinger, R. & Coppinger, L. " 개: 개 기원, 행동 및 진화에 대한 놀라운 새로운 이해." 뉴욕: 시카고 대학 출판부, 2001.
- Ellegren, H. "개에는 하루가 있습니다." 자연, 권. 438 페이지 745-746, 2005.
- Fox, M. "늑대, 개 및 관련 개과 동물의 행동." 뉴욕: Harper-Row, 1971.
- Trut, LN "초기 Canid 가축화: 농장 여우 실험." 미국 과학자, vol. 87 pp. 160-169, 1999.
- Trut, LN "여우 가축화에 대한 실험 및 개의 진화에 대한 논쟁의 여지가 있는 문제." 러시아 유전학 저널, vol. 40 pp. 644-655, 2003.
- Vila, C. et al. "가축견의 다중 및 고대 기원." 과학, vol. 276쪽 1687-1689, 1997.