ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പക്ഷി മുട്ട

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഒരു പക്ഷി മുട്ടയുടെ രേഖാചിത്രം
വിവിധ പക്ഷികളുടെ മുട്ടകൾ, ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് (ട്രിനിറ്റി കോളേജ് സുവോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം, ഡബ്ലിൻ)

പെൺ പക്ഷികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യുത്പാദന ഘടനയാണ് പക്ഷിമുട്ട. പോഷകസമൃദ്ധമായ മഞ്ഞക്കരു, സംരക്ഷിത ആൽബുമിൻ, ഭ്രൂണ സ്തരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കട്ടിയുള്ളതും സുഷിരമുള്ളതുമായ ഒരു പുറംതോട് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭ്രൂണ വികാസത്തിനും വിരിയിക്കലിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു. ഇണ ചേരലിനു ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന പക്ഷിമുട്ടകളുടെ എണ്ണം ( ഇതിനെ പറ്റം അഥവാ ക്ലച്ച് എന്നു വിളിക്കുന്നു) ഒന്നു (കോണ്ടറുകളിലേതുപോലെ) മുതൽ പതിനേഴു (ചാരനിറത്തിലുള്ള പാർട്രിഡ്ജ്) വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു പക്ഷി സ്പീഷീസിനുള്ളിൽ തന്നെ അക്ഷാംശം അനുസരിച്ച് ക്ലച്ചിന്റെ വലുപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചില പക്ഷികൾ ബീജസങ്കലനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മുട്ടയിടുന്നു; വളർത്തുപക്ഷികളുടെ കൂട്ടിൽ ഇത്തരം മുട്ടകൾ സാധാരണമാണ്.

ആന്തരികഘടന

[തിരുത്തുക]

എല്ലാ പക്ഷി മുട്ടകളിലും ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുഃ [1]

  • പക്വമാകാത്ത കുഞ്ഞു പക്ഷി അഥവാ ഭ്രൂണം
  • തുടക്കത്തിൽ ഭ്രൂണത്തെ മൂടുകയും ഒടുവിൽ അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്തരമാണ് അമ്നിയോൺ, ഇത് ചലനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഭ്രൂണത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
  • അലന്റോയിസ് ഭ്രൂണത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഉപാപചയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
  • കോറിയോൺ, അമ്നിയോണിനൊപ്പം അമ്നിയോട്ടിക് സഞ്ചി രൂപപ്പെടുത്തുകയും അമ്നിയോൺ, വിറ്റല്ലസ്, ഭ്രൂണത്തെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • മുട്ടയുടെ പോഷകങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിറ്റല്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കരു, അതിൽ കൊഴുപ്പ്, ധാതുക്കൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
  • മുട്ടയുടെ പ്രോട്ടീന്റെ പകുതിയിലധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓവൽബുമിൻ എന്ന ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീനുകൾ ചേർന്നതാണ് ആൽബുമെൻ.
  • അനാവശ്യ ദ്രാവകങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളുള്ള ഷെൽ

നിറങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
ഗില്ലെമോട്ട് മുട്ടകൾ

കശേരുക്കളുടെ മുട്ടകളുടെ സ്വാഭാവിക നിറം ഷെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ വെള്ളയാണ്, എന്നാൽ ചില പക്ഷികൾ, പ്രധാനമായും പാസെറൈൻസ്, നിറമുള്ള മുട്ടകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബിലിവർഡിനും അതിൻറെ സിങ്ക് ചീലേറ്റുകളും പച്ച അല്ലെങ്കിൽ നീല നിറം നൽകുന്നു, കൂടാതെ പ്രോട്ടോപോർഫിരിൻ ചുവപ്പും തവിട്ടും നിറമായും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളികളായും കാണപ്പെടുന്നു. ചാരഡ്രൈഫോമുകൾ, മണൽക്കോഴികൾ, രാച്ചുക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ചില പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒഴികെ എല്ലാ പക്ഷികളും വെളുത്ത മുട്ടകൾ ആണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചില കുയിലുകളും വെളുത്ത മുട്ടകൾ ഇടാറുണ്ട്. സ്വന്തമായി കൂടുണ്ടാക്കാത്ത ഇവർ പരഭൃതങ്ങളാണ്. തങ്ങൾ മുട്ടയിടാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പക്ഷിയുടേതിനു സമാനമായി കാണപ്പെടാനാണ് ഈ അനുകൂലനം.

എന്നിരുന്നാലും, പാസറൈൻ മുട്ടകളിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മാർക്കിംഗുകൾ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലൂബ്രിക്കന്റായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് [2]. മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, മുട്ടയുടെ പുറംതോട് നേർത്തതായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ഡാകാരത്തിലെ വീതിയുള്ള അറ്റത്ത്. പ്രോട്ടോപോർഫിറിൻ പുള്ളികൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി വർത്തിക്കുന്നു [3]. മുട്ടത്തോടിന്റെ പുള്ളി (അല്ലെങ്കിൽ മാക്കുലേഷൻ) ന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പിഗ്മെന്റേഷൻ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു നിർണ്ണയുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് [4]. അതേ കാരണത്താൽ തന്നെ ആവണം, പെൺ മുട്ടകളുടെ കാൽസ്യം ശേഖരം കുറയുന്നതിനാൽ, ക്ലച്ചിലെ പിന്നീടുള്ള മുട്ടകൾ ആദ്യകാല മുട്ടകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുള്ളികളുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു.

മരങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന പക്ഷികൾ സാധാരണയായി നീലയോ പച്ചകലർന്നതോ ആയ നിറത്തിലുള്ള പുള്ളികളുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ മുട്ടകളാണ് ഇടാറുള്ളത് ; എന്നാൽ കുറ്റിക്കാടുകളിലോ നിലത്തോ അതിനോട് ചേർന്നോ കൂടുകൂട്ടുന്ന പക്ഷികൾ പുള്ളികളുള്ള മുട്ടകളാകാനാണ് സാധ്യത. ഓരോ മുട്ടയുടെയും നിറം ജനിതകമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതും അമ്മയിൽ നിന്ന് മാത്രം പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതുമാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു; നിറം നൽകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ജീൻ പെൺപക്ഷികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന W ക്രോമസോമിലാണെന്നതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് (പെൺപക്ഷികൾ WZ-ഉം ആൺപക്ഷികൾ ZZ-ഉം ആണ്). മുട്ടയിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് തോടിന് നിറം നൽകുന്നതെന്ന് പണ്ട് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, നിറം നൽകൽ പ്രക്രിയ മുട്ടത്തോടിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ തന്നെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഈ ഗവേഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നു; കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് (അല്ലെങ്കിൽ ആ ധാതുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രോട്ടോപോർഫിറിനുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്) കാരണമാകുന്ന അതേ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉത്തരവാദി [5].

വലിയ കൂട്ടങ്ങളായി കൂടുകൂട്ടുന്ന 'കോമൺ ഗില്ലിമോട്ട്' (common guillemot) പോലുള്ള പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ, ഓരോ പെൺപക്ഷിയും ഇടുന്ന മുട്ടകളിലെ അടയാളങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും; അതിനാൽ, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പാറയിടുക്കുകളിലെ കൂടുകളിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മുട്ടകളെ തിരിച്ചറിയാൻ അവയ്ക്ക് എളുപ്പമാകുന്നു [6].

മുട്ടത്തോട്

[തിരുത്തുക]

പക്ഷികളുടെ മുട്ടത്തോടുകൾ പലതരത്തിലുള്ളവയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്:

നീർക്കാക്കകളുടെ മുട്ടകൾ പരുക്കനും ചോക്കുപോലെയുള്ള പ്രതലമുള്ളവയുമാണ്.

ടിനാമു പക്ഷിയുടെ മുട്ടകൾ തിളക്കമുള്ളവയാണ്.

താറാവ് മുട്ടകൾ എണ്ണമയമുള്ളതും വെള്ളം കടക്കാത്തവയുമാണ്.

കാസവരി പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളിൽ ധാരാളം ചെറിയ കുഴികൾ കാണപ്പെടുന്നു.

മുട്ടത്തോടിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭ്രൂണം ശ്വസിക്കുന്നത്. വളർത്തു കോഴിയുടെ മുട്ടയിൽ ഏകദേശം 7500 സുഷിരങ്ങളുണ്ട് [7].

പക്ഷിയിനങ്ങളിൽ മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു; 'ലിറ്റിൽ ബീ-ഈറ്റർ' (little bee-eater) പക്ഷിയുടേതുപോലെയുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ളവ മുതൽ 'കോമൺ മർ' (common murre) പക്ഷിയുടേതുപോലെയുള്ള കൂർത്ത അഗ്രമുള്ള (പിയർ പഴത്തിന്റെയോ കോണിന്റെയോ ആകൃതിയിലുള്ള)വ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോഴിമുട്ടയുടെ നമുക്ക് പരിചിതമായ ആകൃതി ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒന്നാണ്. മുട്ടയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ആദ്യകാല ശാസ്ത്രജ്ഞർ[8] അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്, അണ്ഡവാഹിനിയിലൂടെ (oviduct) മുട്ട കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേശീചലനങ്ങൾ (പെരിസ്റ്റാൾസിസ്) മൂലമാണ് മുട്ടയ്ക്ക് ഈ ദീർഘവൃത്താകൃതി (oval shape) ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ്. വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുള്ളതും എന്നാൽ തെറ്റായതുമായ [9],[10], [11] ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, അണ്ഡവാഹിനിയിലൂടെ മുട്ടയെ താഴേക്ക് തള്ളുന്ന പേശികളുടെ സങ്കോചവികാസങ്ങൾ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മുട്ടയുടെ ആവരണത്തെ അല്പം ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാക്കി മാറ്റുന്നു; ഇതിൽ മുട്ടയുടെ ഉരുണ്ട അഗ്രം പിൻഭാഗത്തായും (അതായത് അണ്ഡവാഹിനിയിൽ ഏറ്റവും താഴെയും ക്ലോക്കയോട് ഏറ്റവും അടുത്തും) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഷെൽ ഗ്രന്ഥിയിലോ ഗർഭാശയത്തിലോ വെച്ച് മുട്ടയുടെ പുറംതോട് ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ (calcification) ഈ ആകൃതി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു; മുട്ട പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഉരുണ്ട അഗ്രമാണ് ആദ്യം പുറത്തുവരുന്നത് (പക്ഷിയുടെ അണ്ഡവാഹിനിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി ഇവിടെ നോക്കുക).

എന്നിരുന്നാലും, എക്സ്-റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി[12] [13]പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ പക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങളിലെ മുട്ടത്തോടിന്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയുടെ ആകൃതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അണ്ഡവാഹിനി കുഴലിലെ 'ഇസ്ത്മസ്' (isthmus) എന്ന ഭാഗത്തുവെച്ചാണെന്നും (തോടിന് കാൽസ്യം പൂശുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ്), അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ കൂർത്ത ഭാഗം പിൻഭാഗത്തേക്കാണ് (അണ്ഡവാഹിനിയിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക്) തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. പെരിസ്റ്റാൽസിസ് (പേശികളുടെ ക്രമമായ സങ്കോചവികാസ പ്രക്രിയ) കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. ഇടുങ്ങിയ ഇസ്ത്മസ് ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് മുട്ടയ്ക്ക് അതിന്റെ ആകൃതി (കൂർത്ത ഭാഗം പിൻഭാഗത്തായിക്കൊണ്ട്) ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സിദ്ധാന്തം [14]മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വാദം പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പാറയിടുക്കുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന പക്ഷികളുടെ മുട്ടകൾക്ക് പലപ്പോഴും കൂർത്ത ശംഖുപോലെയുള്ള (കോണാകൃതിയിലുള്ള) രൂപമാണുള്ളത്. ഇവ താഴേക്ക് ഉരുണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്; പകരം, ഒരിടത്തുതന്നെ ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ ഉരുളാനാണ് ഇവയ്ക്ക് പ്രവണതയുള്ളത്. പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം വഴിയുള്ള പരിണാമത്തിലൂടെയാകാം ഇത്തരം ഒരു സവിശേഷത രൂപപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, പൊത്തുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന പല പക്ഷികളുടെയും മുട്ടകൾ ഏകദേശം ഗോളാകൃതിയിലുള്ളവയാണ് [15].

ഈ ആകൃതിക്ക് ജൈവികമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൂർത്ത അഗ്രമുള്ള ഒരു മുട്ട സാധാരണയായി വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുക; അപ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പമേറിയ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കും. മുട്ടയുടെ വലിപ്പമേറിയ ഭാഗത്താണ് വായു അറ (air sac) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്; കൂടാതെ, കൂർത്ത അഗ്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഭാഗത്തെ തോടിൽ കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയിൽ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. വലിപ്പമേറിയ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത്, അവിടെ വികസിച്ചുവരുന്ന വലിയ തലഭാഗത്തേക്കുള്ള (ഇവിടെയാണ് കണ്ണുകളും തലച്ചോറും രൂപപ്പെടുന്നത്) ഓക്സിജൻ പ്രവാഹം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു; അതേസമയം, മുട്ടയുടെ കൂർത്ത അഗ്രഭാഗത്താണ് വാല് ഭാഗം രൂപപ്പെടുന്നത് [15]

2017-ൽ സയൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ, 50,000 പക്ഷിമുട്ടകളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലിംഗ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷിമുട്ടയുടെ ആകൃതി പറക്കൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകളുടെ ഫലമാണെന്നും കൂടുകെട്ടൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെയോ പക്ഷിയുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിന്റെയോ ഫലമല്ലെന്നും ആണ് [16]. വിശാലമായ ടാക്സോണമിക് സ്കെയിലുകളിൽ മുട്ടയുടെ ആകൃതിയും പറക്കൽ കഴിവും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തി, അതായത് ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള പറക്കലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷികൾ സാധാരണയായി ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയുടെ വലുപ്പം പരമാവധിയാക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു സ്ട്രീംലൈൻഡ് ബോഡി പ്ലാൻ നിലനിർത്തുന്നു [16]. ഇൻകുബേഷൻ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബ്രീഡിംഗ് സൈറ്റ്, ഇൻകുബേഷൻ പോസ്ചർ എന്നിവ പക്ഷികളിലുടനീളം മുട്ടയുടെ ആകൃതി വ്യതിയാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു [17].

വലിപ്പം

[തിരുത്തുക]

മുട്ടയുടെ വലിപ്പം സാധാരണയായി ആ പക്ഷിയുടെ ശരീരവലിപ്പത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും; ബീ ഹമ്മിംഗ്ബേർഡ്ന്റെ (bee hummingbird) അര ഗ്രാം ഭാരമുള്ള മുട്ട മുതൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ 1.5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മുട്ട വരെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ കിവി പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം ശരീരവലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധാരണമാംവിധം വലുതാണ്; ഇവ പെൺപക്ഷിയുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ 20% വരെ വരാം. പരിണാമപരമായ ഈ പ്രത്യേകത കാരണം, മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ കിവി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണം തേടിത്തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു [15].

മുട്ടകളുടെ വലിപ്പം-താരതമ്യം

ഒരു തവണയിടുന്ന മുട്ടകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ 'ക്ലച്ച്' (clutch) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ലച്ചിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ സാധാരണയായി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ചില പക്ഷികൾ, അപ്രതീക്ഷിതമായി മുട്ടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പകരം മറ്റൊരു മുട്ട കൂടി ഇടാറുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചില പക്ഷികൾ, നിലവിലുള്ള മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത് മുട്ടയിടുന്നത് നിർത്തുന്നു. മുട്ടകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ (അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടിനോടും) പക്ഷികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയെ 'ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ലെയേഴ്സ്' (മുട്ടകളുടെ എണ്ണം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവയും മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാത്തവയും) എന്നും 'ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ലെയേഴ്സ്' എന്നും തരംതിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ, കുറഞ്ഞ എണ്ണം മുട്ടകളിടുന്ന പക്ഷികൾ 'ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്' സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയാണ് [18]

ഇരപിടിയന്മാർ

[തിരുത്തുക]

പല മൃഗങ്ങളും മുട്ടകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കറുത്ത മുത്തുച്ചിപ്പിയുടെ മുട്ടകളുടെ പ്രധാന വേട്ടക്കാരിൽ റാക്കൂണുകൾ, സ്കങ്കുകൾ, മിങ്കുകൾ, നദിയിലെയും കടലിലെയും നീർനായകൾ (ഉപകുടുംബം), കടൽക്കാക്കകൾ, കാക്കകൾ, കുറുക്കന്മാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റോട്ട് (മസ്റ്റേല എർമിയ), നീണ്ട വാലുള്ള വീസൽ (നിയോഗേൽ ഫ്രെനാറ്റ) എന്നിവ താറാവുകളുടെ മുട്ടകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു. കീരികൾ, തോട്ടിക്കഴുകൻമാർ മുതൽ കഴുതപ്പുലികൾ വരെയുള്ള നിരവധി ജീവികൾ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു [19]. ഡാസിപെൽറ്റിസ്, എലാച്ചിസ്റ്റോഡൺ ജനുസ്സുകളിലെ പാമ്പുകൾ മുട്ട കഴിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുപക്ഷികളുടെ മുട്ടകളും ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഹാീതിയാണ് മനുഷ്യൻ മുൻപു തൊട്ടേ അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് [15].

ഒരു പക്ഷിവർഗ്ഗം മറ്റൊരു പക്ഷിയുടെ കൂടിൽ മുട്ടയിടുന്നതിനെയാണ് 'ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം' എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ആതിഥേയ പക്ഷിയുടെ മുട്ടകൾ പരാദപക്ഷിയോ അതിന്റെ കുഞ്ഞോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൗബേർഡുകൾ, ഹണിഗൈഡുകൾ, ചിലതരം കുയിലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ള പക്ഷികളാണ് [15].

നോർവേയിലെ ഓയിസ്റ്റർകാച്ചർ പക്ഷിയുടെ മുട്ടകൾ

പരിണാമ ചരിത്രവും ദിനോസർ മുട്ടകളും

[തിരുത്തുക]

ഇന്ന്, പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളുടെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് മൃഗലോകത്ത് സവിശേഷമായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ വിഭാഗമായ ദിനോസറുകളിലാണ് ഈ സവിശേഷത ആദ്യം പരിണമിച്ചുണ്ടായത്. അതിനാൽ, പക്ഷിയുടെ മുട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിനോസർ മുട്ട തന്നെയാണ്. ഉൾഭാഗത്ത് 'മാമില്ലറി' (mammillary) പാളിയും, അതിനു പുറത്തായി 'പ്രിസ്മാറ്റിക്' (prismatic) പാളിയും, ഏറ്റവും പുറത്തായി 'ക്രിസ്റ്റലൈൻ' (crystalline) പാളിയും അടങ്ങിയ മുട്ടകൾ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്; ഇവ 'മാനിറാപ്റ്റോറ' (Maniraptora) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ഫോസിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു[20].

പരാമർശങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
  1. "Introduction to the Amniota: The structure of the amniote egg". University of California Museum of Paleontology. Retrieved 22 January 2021.
  2. BELYAVIN, C.G.; MARANGOS, A.G. (1987), "NATURAL PRODUCTS FOR EGG YOLK PIGMENTATION", Recent Advances in Animal Nutrition, Elsevier, pp. 47–68, ISBN 978-0-407-01163-2, retrieved 2026-07-16{{citation}}: CS1 maint: work parameter with ISBN (link)
  3. Gosler, Andrew G.; Higham, James P.; James Reynolds, S. (2005-10). "Why are birds' eggs speckled?". Ecology Letters (in ഇംഗ്ലീഷ്). 8 (10): 1105–1113. doi:10.1111/j.1461-0248.2005.00816.x. ISSN 1461-023X. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  4. Pike, Thomas W. (2019-07). "Quantifying the maculation of avian eggs using eggshell geometry". Ibis (in ഇംഗ്ലീഷ്). 161 (3): 686–693. doi:10.1111/ibi.12708. ISSN 0019-1019. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  5. Bock, Walter J. (1998-07). "The Rise of Birds. 225 Million Years of Evolution Sankar Chatterjee". The Auk. 115 (3): 808–809. doi:10.2307/4089436. ISSN 0004-8038. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  6. Birkhead, T.R. (1978-05). "Behavioural adaptations to high density nesting in the common guillemot Uria aalge". Animal Behaviour. 26: 321–331. doi:10.1016/0003-3472(78)90050-7. ISSN 0003-3472. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  7. Wild, Dennis, ed. (2012). The Double-Crested Cormorant. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press/Regional. ISBN 978-0-472-11763-5.
  8. "§ 12. Erraten von Besitzern verschiedener Sachen", Mathematische Mußestunden, De Gruyter, pp. 82–85, 1935-12-31, ISBN 978-3-11-163748-8, retrieved 2026-07-16 {{citation}}: ISBN / Date incompatibility (help)CS1 maint: work parameter with ISBN (link)
  9. Zettl, Anton (1972-01-01). "Factorization and disconjugacy of third order differential equations". Proceedings of the American Mathematical Society. 31 (1): 203–203. doi:10.1090/s0002-9939-1972-0296421-3. ISSN 0002-9939.
  10. "Our Astronomical Column". Nature. 78 (2016): 158–158. 1908-06-18. doi:10.1038/078158a0. ISSN 0028-0836.
  11. McClung, C. E. (1942-11-20). "Growth and Form: Growth and Form . By D'Arcy Wentworth Thompson. Pp. 1+ 1116. Cambridge University Press. New edition, 1942. $12.50". Science. 96 (2499): 471–473. doi:10.1126/science.96.2499.471.b. ISSN 0036-8075.
  12. Bradfield, J. R. G. (1951-06-01). "Radiographic Studies on the Formation of the Hen's Egg Shell". Journal of Experimental Biology. 28 (2): 125–140. doi:10.1242/jeb.28.2.125. ISSN 0022-0949.
  13. Soule, Malcolm H. (1949-04-22). "The Avian Egg . Alexis L. Romanoff and Anastasia J. Romanoff. New York: John Wiley; London: Chapman and Hall, 1949. Pp. xiii + 918. (Illustrated.) $14.00". Science. 109 (2834): 414–414. doi:10.1126/science.109.2834.414.a. ISSN 0036-8075.
  14. Bradfield, J. R. G. (1951-06-01). "Radiographic Studies on the Formation of the Hen's Egg Shell". Journal of Experimental Biology. 28 (2): 125–140. doi:10.1242/jeb.28.2.125. ISSN 0022-0949.
  15. 1 2 3 4 5 അവലംബം ആവശ്യമാണ്
  16. 1 2 Stoddard, Mary Caswell; Yong, Ee Hou; Akkaynak, Derya; Sheard, Catherine; Tobias, Joseph A.; Mahadevan, L. (2017-06-23). "Avian egg shape: Form, function, and evolution". Science. 356 (6344): 1249–1254. doi:10.1126/science.aaj1945. ISSN 0036-8075.
  17. Birkhead, Tim R.; Thompson, Jamie E.; Biggins, John D.; Montgomerie, Robert (2019-07). "The evolution of egg shape in birds: selection during the incubation period". Ibis (in ഇംഗ്ലീഷ്). 161 (3): 605–618. doi:10.1111/ibi.12658. ISSN 0019-1019. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  18. Kennedy, E. Dale (1991-02). "Determinate and Indeterminate Egg-Laying Patterns: A Review". The Condor. 93 (1): 106–124. doi:10.2307/1368612. ISSN 1938-5129. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  19. Haagner, A. K. (1948-12). "3. A LIST OF THE BIRDS OBSERVED IN BEIRA AND NEIGHBOURHOOD, WITH SOME NOTES ON HABITS, ETC". Ostrich. 19 (3): 211–217. doi:10.1080/00306525.1948.9639277. ISSN 0030-6525. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  20. Carpenter, Kenneth (1999). Eggs, nests and baby dinosaurs: a look at dinosaur reproduction. Life of the past. Bloomington Indianapolis: Indiana university press. ISBN 978-0-253-33497-8.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പക്ഷി_മുട്ട&oldid=4653445" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്