위석
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1. 개요
위석은 위를 뜻하는 그리스어 '가스트로(gastro)'와 돌을 뜻하는 '리토스(lithos)'를 조합한 단어로, 동물, 특히 악어, 조류, 공룡 등이 음식 분쇄, 부력 조절, 칼슘 저장 등을 위해 위 내에 보관하는 돌을 의미한다. 위석은 척추동물, 멸종된 공룡, 갑각류 등 다양한 종에서 발견되며, 동물의 크기와 식성에 따라 크기가 다르다. 화석 위석은 둥근 형태를 띠는 반면, 현생 조류의 위석은 닳지 않은 경우가 많다. 과거에는 약재로 사용되기도 했으며, 고생물학자들은 위석 연구를 통해 공룡의 이동 경로 등 중요한 정보를 얻으려 한다.
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위석 | |
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위석 | |
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학문 분야 | 고생물학, 동물학 |
기타 명칭 | 모래알, 석탄 조각, 자갈 등 |
형성 위치 | 위, 소화 기관 |
관련 동물 | 악어, 조류, 공룡 |
정의 | |
정의 | 동물이 음식물 소화를 돕기 위해 삼킨 돌 |
역할 | 음식을 부수거나 갈아 소화를 도움 |
특징 | |
표면 | 매끄럽고 둥근 모양 |
재질 | 석영, 규암, 흑요석, 방해석, 사암 등 |
크기 | 모래알 크기부터 주먹 크기까지 다양 |
형성 과정 | |
삼킴 | 동물이 의도적으로 또는 우연히 돌을 삼킴 |
연마 | 위 속에서 음식물과 함께 마찰되어 표면이 매끄럽게 연마됨 |
축적 | 위 속에 남아 크기가 커지거나 개수가 늘어남 |
기능 | |
소화 보조 | 음식을 분쇄하여 소화 효소의 작용을 도움 |
영양분 흡수 촉진 | 음식물 표면적을 넓혀 영양분 흡수를 도움 |
위장 기능 조절 | 위의 연동 운동을 촉진하거나 조절 |
발견 | |
화석 기록 | 공룡, 어룡 등의 화석에서 발견 |
현대 동물 | 조류, 악어 등의 위에서 발견 |
활용 | |
고생물학 연구 | 과거 동물의 식습관 및 서식 환경 연구에 활용 |
광물학 연구 | 위석의 성분 분석을 통해 지질학적 정보 획득 |
주의 사항 | |
오해 | 위석이 모든 동물에게 필요한 것은 아님 |
인공 위석 | 일부 동물에게 의도적으로 제공되기도 함 |
2. 어원
위석(영어: Gastrolith)은 위를 뜻하는 그리스어 '가스트로(gastro)'와 돌을 뜻하는 그리스어 '리토스(lithos)'를 조합한 단어이다. γαστήρ|가스테르grc(gastēr)는 "위"를, λίθος|리토스grc(lithos)는 "돌"을 의미한다.
현생 척추동물 중에서는 악어, 초식성 조류, 물범, 바다사자 등이 위석을 가진다.[10][11][12] 가금류는 모래를 섭취하여 위석과 비슷한 역할을 하게 한다.[11] 타조는 10cm가 넘는 큰 위석을 삼키기도 한다.
3. 위석을 가지는 동물들
멸종된 동물 중에서는 용각류, 수각류, 각룡류 공룡과 수장룡인 플레시오사우루스 등에서 위석이 발견된다.[12][14] 일본에서는 후쿠이티탄의 위석이 발견된 것이 최초의 사례이다.[13][16]
3. 1. 위석의 기능
이빨이 없는 동물은 위석을 모래주머니 안에 보관하여 씹는 행위를 대신한다. 위석은 영어로 gastrolith영어라고 한다.
또한, 악어는 소화 촉진 외에도 부력 조절의 역할로도 위석을 이용한다.[10][11] 악어와 마찬가지로 수생 생물인 플레시오사우루스 또한 부력이나 균형 조절을 위해 위석을 이용했을 것이라는 견해가 있다.[15]
특정 가재는 위석을 위장에 저장한다. 민물에 사는 가재는 민물에서 칼슘의 존재가 제한적이므로 이러한 위석을 저장한다. 이러한 위석은 탈피를 위한 칼슘 공급원 역할을 한다.[3][4][5]
4. 위석의 특징
위석은 동물의 크기와 먹이에 따라 그 크기가 다양하다. 작은 모래 알갱이부터 큰 자갈 크기까지 발견되며, 공룡의 위석은 모두 합쳐 수 킬로그램에 달하는 경우도 있다. 타조가 삼키는 돌 중에는 길이가 10cm를 넘는 것도 있다.[2]
화석으로 발견되는 위석은 닳아서 둥근 형태를 띠는 경우가 많지만, 현생 조류의 위석은 닳지 않은 경우가 많다.
주사전자현미경으로 위석 표면을 관찰하면 가늘고 긴 긁힌 자국이 보이기도 하는데, 이는 최근에 삼킨 돌의 날카로운 모서리와 마찰하여 생긴 것으로 추정된다.
위석은 일반적으로 칙칙한 색깔을 띠며, 검은색, 짙은 갈색, 보랏빛 붉은색, 청회색 등 다양한 색깔을 보일 수 있다. 위석은 주변 암석과 달리 50% 이상의 높은 반사율을 가지는데, 이는 위석을 감정하는 데 매우 유용한 특징이다. 강가나 해변의 자갈은 보통 35% 미만의 반사율을 보인다.
5. 발견의 역사
1906년 조지 레버 웨일랜드가 플레시오사우루스와 용각류 공룡 화석에서 닳고 연마된 석영 자갈이 함께 발견된 것을 보고하고 이 돌을 위석으로 해석하였다.[20] 1907년에는 바넘 브라운이 하드로사우루스류 공룡인 클라오사우루스 화석에서 자갈을 발견하고 위석으로 해석하였다. 브라운은 공룡이 소화계에서 위석을 이용하여 음식을 분쇄했다는 것을 인지한 최초의 고생물학자 중 한 명이었다.[21]
이후 다른 고생물학자들은 시간이 지남에 따라 위 해석에 대해 설득력이 떨어진다고 생각했다. 1932년에 프리드리히 폰 훼네는 트라이아스기 후기의 퇴적물에서 전용각류인 셀로사우루스와 함께 돌이 발견된 것을 보고 위석으로 해석하였다.[22] 1934년에는 와이오밍 북서부의 화석산지인 호위 채석장에서 공룡 뼈와 함께 위석이 발견되었다. 1942년에는 윌리엄 리 스토크스가 쥐라기 후기 지층에서 용각류 공룡의 화석과 함께 위석이 있는 것을 확인했다.
6. 지질학적 분포
위석은 쥐라기 후기 지층인 모리슨층에서 자주 발견되어 '모리슨 돌'이라고도 불린다. 모리슨 층은 콜로라도 주 덴버 서쪽에 있는 모리슨 마을의 이름을 따서 명명되었다. 규화목으로 만들어진 위석도 있다. 보존된 용각류 위석의 대부분은 쥐라기 동물에서 발견된다.
유타 주 중부 백악기 전기의 세다 마운틴 층에는 잘 연마된 붉고 검은 처트가 많은데, 이 중 일부는 위석일 가능성이 있다. 이 처트에는 산호와 같은 고대 동물의 화석이 포함되어 있을 수 있다. 이러한 돌들은 하천 퇴적물과 관련이 없는 것으로 보이며, 주먹보다 큰 것이 없어 위석일 가능성을 높여준다.
7. 갑각류의 위석
갑각류의 위석은 체내에서 석출된 탄산 칼슘이다. 탈피 중의 칼슘 저장고로 이용된다.
갑각류는 탈피 전에 껍질(외골격)의 칼슘을 칼슘 이온으로서 혈액으로 회수하여 위 안에서 좌우 한 쌍의 탄산 칼슘 덩어리 또는 원반 형태로 석출시킨다. 위석은 탈피 후 며칠 내에 혈액에 재흡수되어 포함된 칼슘은 새로운 껍질에서 석회화된다.
갑각류는 탈피 후에 벗은 껍질을 먹으며 이 행위로 칼슘을 보충한다고도 한다[17]。그러나 가재를 사용한 실험에서는 벗은 껍질에 칼슘이 포함되어 있지 않아 이 행위로 칼슘이 보충되지 않는다[18]。
위석은 특히 담수산 갑각류(예: 가재, 붉은발말똥게, 뭍게[19])에서 발달한다. 해수산 갑각류의 경우 해수에 녹아 있는 칼슘 이온을 이용할 수 있기 때문이다.
8. 인간의 이용
가재의 위석은 과거 라틴어로 오쿨리 캉크리(oculi cancri|오쿨리 캉크리la) (게의 눈) 또는 에도 시대의 일본에서는 와전되어 '오쿠리칸키리'라고 불렸다. 만병통치약, 특히 안질[17][19]이나 폐병·비뇨기병[18]의 약으로 귀하게 여겨졌다.
9. 위석 연구의 의의 (이동)
고생물학자들과 지질학자들은 동물 유해와 분리되어 발견된 위석을 식별하는 새로운 방법을 연구하고 있다. 만약 그러한 위석이 흔적 화석이라면 중요한 정보를 제공할 수 있기 때문이다. 이러한 위석의 유효성이 확인된다면, 위석 암석을 공룡이 처음 그 암석을 삼킨 원래의 지역으로 추적하는 것이 가능할 수 있다. 이는 공룡이 어떻게 이동했는지에 대한 중요한 정보를 제공할 수 있다. 의심되는 위석의 수가 상당하기 때문에, 이는 공룡의 생활과 행동에 대한 상당한 새로운 정보와 통찰력을 제공할 수 있다.[1]
참조
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