후각이 가장 발달한 새. 코 끝에 콧구멍이 있어서 후각이 발달한 새는 누구일까요? 날개짓하는 비행의 모습

일반적으로 새의 후각은 매우 잘 발달되지 않습니다. 이는 뇌의 후각엽의 작은 크기와 콧구멍과 구강 사이에 위치한 짧은 비강과 관련이 있습니다. 뉴질랜드 키위는 예외인데, 콧구멍이 긴 부리 끝에 있고 그 결과 비강이 길어집니다. 이러한 특징을 통해 그녀는 부리를 땅에 꽂고 지렁이와 기타 지하 먹이의 냄새를 맡을 수 있습니다. 독수리는 시각뿐만 아니라 냄새도 이용하여 썩은 고기를 찾는다고 믿어집니다.

안감이 있어서 맛이 잘 발달되지 않습니다. 구강혀의 덮개는 대부분 각질로 되어 있고 그 위에 미뢰가 들어갈 공간이 거의 없습니다. 그러나 벌새는 분명히 꿀과 기타 달콤한 액체를 선호하며 대부분의 종은 매우 신맛이 나거나 쓴 음식을 거부합니다. 그러나 이 동물들은 음식을 씹지 않고 삼킨다. 맛을 미묘하게 구별할 수 있을 만큼 오랫동안 입안에 머금고 있는 경우는 거의 없습니다.

나뭇가지에 시시 케밥
길고 날카로운 가시에 큰 딱정벌레, 메뚜기, 개구리, 예를 들어 들쥐가 찔려있는 가시 덤불을 상상해보십시오. 이런 '피묻은' 사진은 수요일에 볼 수 있다...

리넷(repolov)
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닭은 새가 아닌가?
사람들은 왜 “닭은 새가 아니다”라고 말합니까? 아마도 닭이 실제로 날 수 없기 때문일 것입니다. 이는 주로 국내산 닭뿐만 아니라 야생 닭에게도 적용됩니다...

지구상에서 가장 조용한 새는 우크라이나에서도 발견되는 일반토끼(Certhia Families)입니다. 그녀는 거의 들리지 않을 만큼 높은 소리를 냅니다.

모든 새 중에서 가장 큰 울음소리는 인도 공작이 내는 것으로, 몇 킬로미터 떨어진 곳에서도 들을 수 있습니다.

가장 큰 공동 둥지 장소는 가넷과 큰 가마우지로 구성됩니다. 매년 천만 마리 이상의 새가 페루의 물고기가 풍부한 강의 섬에 둥지를 틀고 있습니다.

가장 희귀한 새는 하와이 제도에 서식하며 "Kauai e-uh"라는 특이한 이름을 갖고 있습니다. 1980년에는 전 세계에 단 한 쌍만 남았습니다! "카우아이어"가 곧 공식적으로 멸종위기종으로 지정될 가능성이 있습니다.

백조는 깃털 수가 25,000개 이상으로 가장 많습니다!

조류계에서 가장 사납고 성공적인 포식자는 매(Accipiter)와 연(Milvus)입니다. 그들은 다르다 고속날아가서 높은 곳에서 돌처럼 떨어져 희생자에게 강력한 발톱으로 끔찍한 상처를 입힙니다.

가장 흔한 가금류는 무엇입니까? 에서 총 수지구상의 새는 약 1000억 마리인데 그 중 약 30억 마리가 닭이다.

야생 조류 중에서 숫자로 따지면 챔피언은 참새목의 대표자인 붉은부리 직조공(Qvelea qvelea)입니다. 100억 마리가 넘는 새들이 서아프리카에 살고 있습니다! 매년 2억 마리가 넘는 직조새가 죽는다 해도 그 수에는 영향을 미치지 않습니다.

가장 깊은 다이버는 황제 펭귄입니다. 그는 1.5km 깊이까지 잠수할 수 있으며 빠르게 표면으로 돌아올 수 있어 감압을 피할 수 있습니다.

가장 큰 물새는 같은 황제 펭귄입니다. 높이는 1.2m, 가슴지느러미 폭은 1.3m, 무게는 42.6kg으로 날아다니는 새의 두 배 이상이다. 사실, 키가 약 2m인 에뮤는 육지새이기는 하지만 수영을 잘 할 수 있습니다.

수컷 황제펭귄(Aptenodytes forster)은 모든 새 중에서 가장 긴 금식을 견딜 수 있습니다. 음식 없이도 최대 134일 동안 생존할 수 있습니다.

장수하는 새 중에서 절대적인 기록 보유자는 안데스 산맥에 사는 콘도르입니다. 이 새들 중 한 마리는 72년 동안 갇혀 살았습니다.

안데스 콘도르는 날아다니는 새 중 가장 큰 새이기도 합니다. 날개 길이는 3.25m에 달하고 무게는 최대 12.4kg입니다.

날지 못하는 새 중 가장 큰 새는 아프리카 타조(스트루티오 카멜루스). 일부 표본의 높이는 2.7m에 달하고 무게는 150-175kg입니다. 흥미롭게도 암컷은 수컷보다 크며 수컷의 몸무게는 155kg을 넘는 경우가 거의 없습니다. 더 큰 날지 못하는 새(키가 3m 이상)는 마다가스카르에 살았던 새였으며 17~18세기에 멸종되었습니다. 타조 같은 apyornis.

가장 큰 알은 타조알이다. 길이는 13.5cm, 무게는 1.65kg이다. 계란의 무게는 계란 18개에 해당하며, 반숙하는 데 약 40분 정도 걸립니다. 마다가스카르에서 멸종된 아피오르니스 알의 무게는 7.5-8kg입니다!

가장 강한 알은 타조알이기도 하다. 최대 115kg의 사람을 지탱할 수 있습니다.

가장 큰 숲새는 투구화식조(Casuarius casuaries)로 호주와 뉴기니에 서식하며 키는 1.5m입니다.

지구상에서 가장 작은 새는 쿠바에 사는 수컷 피그미 호박벌 벌새(Mellisuga helenae)입니다. 질량은 1.6g, 길이는 5.5-5.7cm이며 길이의 절반은 부리와 꼬리입니다.

모든 새 중에서 가장 작은 둥지는 꿀벌 벌새에서도 발견됩니다. 골무만한 크기입니다.

가장 작은 알은 벌새가 낳을 수 있습니다. 무게는 0.2g이며 버베나 벌새의 알은 길이가 1cm 미만이고 무게는 0.37g입니다.

가장 큰 "인큐베이터" 둥지는 호주에 살고 있는 여러 세대의 잡초 닭(Leipoa ocellata)에 의해 만들어졌습니다. 높이 4.75m, 너비 10.6m에 이르며 무게는 수십 톤에 이릅니다.

가장 무거운 현대 비행 새는 무게가 19-20kg에 달하는 버스 타드 (Otis 또는 Otides)입니다.

가장 빠른 비행은 송골매(Falco peregrinus)에 의해 이루어집니다. 200~270km/h의 속도를 낼 수 있다.

그을음 제비갈매기(Sterna fuscata)는 “가장 많이 나는 새”로 간주됩니다. 둥지를 떠나 3~10년 동안 공중에 머물며 가끔씩 물 위로 내려오기만 한다.

가장 긴 비행 거리에 대한 기록 보유자는 회색제비(Puffinus griseus)입니다. 이동하는 동안 비행 길이는 평균 약 64,000km입니다.

송골매(Falco peregrinus)는 모든 새 중에서 가장 선명한 시력을 가지고 있습니다. ~에 이상적인 조건그는 8km 이상 떨어진 곳에서 비둘기를 볼 수 있습니다.

큰고니(Cygnus cygnus)는 가장 높이 날 수 있습니다. 1967년에 그들은 헤브리디스 제도(영국) 위 8,230m가 조금 넘는 고도에서 비행기 조종사에 의해 발견되었습니다. 높이는 추적국 직원에 의해 확인되었습니다.

가장 큰 날개 길이(약 7.6m)에는 사람이 살았다. 남아메리카 600만~800만년 전 테레토론(Argentavis magnificens).

타조는 가장 긴 보폭(때때로 7m 이상)을 걸을 수 있습니다.

육지에서 가장 빠른 새는 타조이기도 합니다. 그는 시속 72km의 속도로 달릴 수 있다.

날개와 꼬리가 없는 지구상의 유일한 새는 키위(Apteryx australis)입니다. 몸이 털같은 깃털로 덮여 있는 이 생물은 뉴질랜드의 숲에 산다. 키위는 또한 후각이 잘 발달된 몇 안 되는 새 중 하나입니다. 키위의 콧구멍은 부리의 밑부분이 아닌 끝에 있습니다. 부리 바닥에는 "수염" 또는 촉각 수염이 있습니다. 키위는 길고 유연한 “코”를 축축한 토양에 꽂아 벌레와 곤충의 냄새를 맡습니다. 그건 그렇고, 이 새들의 암컷이 낳은 알의 총 무게 (보통 4 ~ 6 개)는 몸의 무게와 거의 같습니다.

날개에 발톱이 있는 유일한 새는 호아진(Opisthocomus hoazin)으로 브라질, 베네수엘라, 콜롬비아 동부에서 발견됩니다.

호아친은 또한 가장 냄새나는 새로 간주됩니다. 그 고기는 자극적이고 곰팡내 나는 메스꺼운 냄새가 납니다. 남아메리카의 유럽 정착민들은 이를 "숲 냄새나는 꿩"이라고 불렀고, 콜롬비아 사람들은 그것을 "악취나는 꿩"이라고 불렀습니다. 냄새는 호아친의 식단(녹색 잎) 및 특수 소화 시스템(음식의 발효가 앞장에서 발생함)과 관련이 있는 것으로 여겨집니다.

최대 높은 레벨벌새(Trochilidae)의 신진대사. 이 가족의 새는 적어도 체중의 절반에 해당하는 양의 음식이 필요합니다.

가장 빠른 날개 움직임은 남아메리카의 뿔벌새(Heliaactin cornuta)가 수행합니다(초당 최대 90회).

비행 중 가장 희귀한 날개 움직임은 Cathartidae 계통의 독수리에 의해 수행됩니다(초당 한 번의 박자).
날짜: 2013년 1월 24일 06:48:35 방문자: 8539

새토끼(Certhia Famialis)

인도 공작

북부 가넷

큰 가마우지

백조





국내산 닭

붉은부리직공(Qvelea qvelea)

황제펭귄

피투이

콘도르

아프리카 타조(Struthio camelus)

Epiornis 알, 타조 알, 벌새 알

타조

헬멧을 쓴 화식조(Casuarius casuaries)

벌새

한 생물학자 팀이 새들에게 후각이 시각이나 청각만큼 중요하다는 사실을 발견했습니다. 또한 과학자들은 냄새에 대한 민감도가 새의 서식지에 따라 다르다는 사실을 알아낼 수 있었습니다. 특정 지역에서 먹이를 찾는 데 냄새의 역할이 중요할수록 새의 후각은 더욱 "미묘"합니다. 연구진의 연구 결과는 왕립학회보(Proceedings of the Royal Society B) 저널에 게재되었습니다.

Max Planck Institute 조류학 센터의 직원인 Silke Steiger와 그녀의 동료들은 그들의 연구에서 후각 수용체 유전자의 표현을 비교했습니다. 다양한 방식조류.

후각 상피의 감각 뉴런에 위치한 후각 수용체는 냄새 인식을 담당합니다. 이들 수용체에 대한 유전자의 수는 주어진 유기체가 서로 구별할 수 있는 냄새의 수와 상관관계가 있는 것으로 생각됩니다.

연구에서 생물학자들은 9종의 새에서 후각 수용체 유전자의 수를 확인했습니다. 그들은 그 수가 종마다 여러 번 다를 수 있다는 것을 발견했습니다. 따라서 남부 키위의 DNA에는 푸른박새나 카나리아의 DNA보다 후각 수용체에 대한 유전자가 6배 더 많이 포함되어 있습니다.

과학자들은 또한 이들 유전자 중 얼마나 많은 유전자가 기능하는지 테스트했습니다. 생존을 위해 후각의 중요도가 낮아지는 유기체에서는 이러한 수용체의 유전자에 돌연변이가 축적되어 결국 수용체가 비활성화됩니다. 따라서 인간의 경우 후각 수용체 유전자의 최대 40%가 비활성 상태입니다. Steiger와 동료들은 새에서 대부분의 수용체 유전자가 기능적이라는 사실을 발견했는데, 이는 새의 삶에서 후각의 중요성을 나타낼 수 있습니다.

과학자들은 연구 대상 조류 종의 뇌에서 또 다른 차이점을 발견했습니다. 더 큰 숫자새가 후각 수용체에 대한 유전자를 갖고 있다면 후각 구근의 크기가 클수록 냄새에 대한 정보를 처리하는 뇌 구조가 됩니다.

과학자들은 포유류와 마찬가지로 새에서도 후각 유전자의 수가 서식지에 따라 달라질 수 있다고 제안했습니다. 예를 들어, 날지 못하는 남부 키위는 땅에서 먹이를 찾습니다. 키위는 뉴질랜드에서만 발견됩니다. 북부키위(Apteryx mantelli)는 북섬에 서식하고, 커먼키위(A. australis), 큰회색(A. haasti), 로위(A. rowi)는 남섬에 서식하며, 소형키위(A. oweni)도 발견됩니다. Kapiti 섬에서만 다른 고립된 섬으로 흩어집니다. 이 새는 비밀스러운 생활 방식으로 인해 야생에서 발견하기가 매우 어렵습니다.

생물학자들은 이 새에게 냄새가 시각보다 더 크지는 않더라도 동일한 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 뉴질랜드인들은 주로 시력에 의존하지 않고(그들의 눈은 직경이 8mm에 불과할 정도로 매우 작습니다) 발달된 청각과 후각에 의존합니다.

새 중에서 콘도르는 매우 강한 후각을 가지고 있습니다. 콘도르들은 주로 먹이를 찾기 위해 뛰어난 시력을 사용합니다. 먹이를 찾는 것 외에도 까마귀와 다른 미국 독수리, 칠면조 독수리, 크고 작은 노란 머리 카타르 등 근처의 다른 새도주의 깊게 관찰합니다.

당신을 이용한 카타르트 좋은 감정후각은 그들의 주요 먹이인 썩은 고기를 찾습니다.

콘도르는 카타르트와 소위 공생 또는 상호 이익이 되는 존재를 발전시켰습니다. 카타르스는 매우 미묘한 후각을 가지고 있어 멀리서도 에틸 메르캅탄 냄새를 맡을 수 있습니다. 이 냄새는 부패의 첫 단계에서 방출되는 가스입니다. 크기가 작기 때문에 안데스 콘도르만큼 효과적으로 큰 희생자의 거친 피부를 찢을 수 없습니다.

과학자들에 따르면, 그들의 결과는 새에서 냄새의 중요성이 지금까지 과소평가되어 왔다는 것을 증명합니다.

생성일: 2013년 11월 22일 12:52

지구상에서 가장 희귀한 새는 키위새입니다. 키위는 라티트목에 속합니다. 길이는 50~80cm이고 몸은 털 같은 깃털로 고르게 덮여 있다. 날개가 줄어들고 (보이지 않음) 꼬리가 없으며 다리가 짧고 날카로운 발톱이 있습니다. 그것은 뉴질랜드에 살고 있으며 약 2세기 전에 이곳에서 파괴된 거대 모아의 친척입니다. 키위는 달팽이, 벌레 및 기타 굴을 파는 동물을 잡아먹는 작고 어두운 루푸스 야행성 새입니다. 이 새는 유일한 새입니다. 좋은 후각. 그녀는 또한 부리에 더듬이를 사용합니다. 강한 다리로 빠르게 달리는 키위는 먹이를 찾기 위해 끝에 콧구멍이 있는 긴 부리를 땅속으로 끊임없이 내던집니다. 새는 “코”를 치우면서 마치 개가 흙 냄새를 맡는 것처럼 냄새를 맡습니다.

20세기 초. 송어를 잡기 위해 인공 파리를 만든 깃털 때문에 거의 완전히 멸종되었습니다. 이 새의 몸을 덮고 있는 것은 머리카락 같은 깃털입니다.

1921년부터 보호를 받고 있습니다.

벌새는 지구상에서 가장 작은 새이며 때로는 땅벌보다 크지 않습니다 (우리는 꿀벌 벌새에 대해 이야기하고 있습니다). 또한, 벌새는 온혈 동물(새와 포유류) 중에서 가장 작습니다. 가장 작은 종은 쿠바와 피노스 섬에 산다. 성체 수컷의 몸길이는 57mm에 이르며, 이 길이의 절반이 부리와 꼬리를 차지합니다. 암컷은 수컷보다 약간 더 큽니다. 무게는 2 코펙 동전보다 약간 작습니다 (1.6g) 벌새 가족은 매우 크며 319 종을 포함합니다. 그녀는 완두콩보다 작고 무게는 약 0.2g (크기는 11.8 x 8mm)입니다. 벌새 몸 - 플러스 43 ° C와 모든 새의 가장 강한 심장. 벌새는 거미나 벌과 같은 방식으로 먹습니다. 이 새들은 끊임없이 거미줄 주위를 날아다니며 주인으로부터 거미줄에 얽힌 곤충을 훔칩니다. 게다가 벌새는 꽃컵에 있는 곤충을 사냥합니다. 그들은 긴 혀를 사용하여 이 식사를 꽃 꿀로 "씻어냅니다". 벌새는 벌처럼 식물에 수분을 공급합니다. 주로 중남미에 서식하지만 일부 종은 북미에서도 발견됩니다.

세계에서 가장 놀라운 새 중 하나는 쏙독새과에 속하는 날개가 네 개인 새입니다. 네 발 달린 동물은 서쪽의 세네갈과 감비아부터 남쪽의 자이르까지 아프리카에서 발견됩니다. 그 이름은 헛되지 않았습니다. 번식 깃털의 수컷 네 배는 각 날개에 매우 긴 깃털을 가지고 있습니다. 비행 중에는 깃발처럼 이 깃털이 새 위나 뒤에서 펄럭입니다. 관찰자에게는 새의 날개가 네 개 있는 것처럼 보이며 때로는 작은 검은 새 두 마리가 그것을 쫓고 있는 것처럼 보입니다.

페넌트 깃털의 길이는 43cm에 달하고 몸길이는 꼬리가 31cm, 날개 길이가 17cm이며 짝짓기 시즌이 끝나면 수컷이 비행을 방해하는 장식을 떼어 낸다고 믿어집니다. . 실제로 날개에 긴 깃털이 튀어나온 “뭉치”가 있는 새를 가끔 볼 수 있습니다. 그들은 다음 털갈이까지 남아 있습니다.

네발 달린 동물의 사진을 찍을 기회는 매우 드뭅니다. 모든 쏙독새와 마찬가지로 황혼에 날아가기 때문입니다. 영국의 동물학자인 마이클 고어(Michael Gore)는 낮 보호소에서 수컷 네모류를 발견하고 겁을 주어 사진을 찍는데 성공했습니다.

동물계에서 가장 빠른 속도는 송골매가 먹이를 향해 빠르게 다이빙하는 동안 달성됩니다(시속 300km 이상)!

다른 새들은 기록 보유자보다 훨씬 열등합니다. 예를 들어, 독수리는 190km/h의 속도를 내고 취미와 검은색 스위프트는 150, 백조는 90, 찌르레기는 80, 제비는 75, 참새는 55km/h의 속도를 냅니다. 새는 먹이를 공격할 때 또는 반대로 포식자로부터 탈출할 때 최대 속도를 개발합니다.

정상적인 비행에서는 새의 속도가 훨씬 느립니다.

수평비행에서는 검은빠른새와 같은 새가 없습니다(아푸스 아푸스). 그의 평소 속도는180 km/h 흰가슴바늘꼬리새의 경우 수치가 약간 낮습니다.( 히룬다푸스 카우다쿠투스), 아시아 지역에서 흔하다. 그러나 과학은 라틴어 이름으로 명명된 희귀종의 스위프트에 대해 알고 있습니다. 채투라, 강력한 공기 저항을 쉽게 극복할 수 있는 335km/h라는 환상적인 속도를 보여줍니다.

습지 해리어도 매우 좋습니다 (서커스 녹농균 ) - 288km/h. 길이가 0.5m에 달하는 이 날씬한 새는 날아가며 독특한 방식으로 흔들리며 가능한 한 땅에 가깝게 유지됩니다.

최고의 다이빙은 매과의 송골매입니다. 1960년대에 조류학자들은 송골매 다이빙의 가능한 최대 속도를 정확하게 측정하기 위해 전자 장치를 사용했습니다. 수평 비행에서는 100km/h를 초과하지 않습니다. 먹이를 사냥하는 송골매는 시속 290~380km의 속도로 돌처럼 떨어집니다.

가장 느리게 움직이는 새는 미국산 도요새입니다.(필로멜라 마이너). 최대 비행 속도는 8km/h이다.

가장 오래 사는 새는 매입니다. 그들은 160-170년까지 산다.

다른 새들은 기대 수명이 매보다 훨씬 열등하지만, 그들 중 많은 수가 살지 않습니다 사람 미만. 따라서 포획된 앵무새는 최대 135년까지 살 수 있습니다. 연과 독수리는 100년 이상을 산다. 독수리는 최대 100년까지 살고, 콘도르, 검독수리, 기러기 및 기타 새들은 최대 80년까지 산다. 불행하게도 자연에서는 대부분의 새가 노년기에 죽지 않기 때문에 최대 나이까지 사는 새는 거의 없습니다.

가금류 중에서 가장 오래 사는 것은 거위이다. 그는 백 살까지 산다. 닭은 일반적으로 최대 30년, 오리는 최대 40년까지 훨씬 더 짧게 삽니다.

이 신비한 감정들

새의 미각과 후각 기관

새의 미각 기관은 부리와 혀의 일부 부분, 끈적끈적하거나 액체 분비물을 분비하는 분비선 근처에 위치한 미뢰로 표현됩니다. 미각은 액체 매질에서만 가능하기 때문입니다. 비둘기에는 이러한 미뢰가 30~60개 있고, 앵무새에는 약 400개, 오리에는 그 수가 많습니다. 비교를 위해 인간의 구강에는 약 10,000개의 미뢰가 있고 토끼의 경우 약 17,000개가 있음을 지적합니다. 그럼에도 불구하고 새는 단맛, 짠맛, ​​신맛을 명확하게 구별하며 일부는 분명히 쓴맛을 구별합니다. 비둘기가 생산하는 것 조건반사그러한 감각을 일으키는 물질 - 설탕, 산, 소금 용액. 새들은 과자에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있습니다.

냄새는 이전에 생각했던 것처럼 새에게 무관심하지 않습니다. 그들 중 일부는 음식을 찾을 때 매우 중요한 역할을 합니다. 어치나 호두까기 인형 같은 까마귀새는 주로 냄새에 초점을 맞춰 눈 밑에서 견과류와 도토리를 찾는다고 합니다. 분명히 후각은 제비새와 방수포, 특히 주로 후각 감각에 따라 먹이를 얻는 야행성 뉴질랜드 키위의 경우 다른 것보다 더 잘 발달합니다. 새의 후각 수용체의 미세 구조 특징으로 인해 일부 연구자들은 두 가지 유형의 냄새 인식이 있다는 결론에 도달했습니다. 포유류에서와 같이 흡입하는 동안과 호기하는 동안 두 번째입니다. 후자는 이미 부리에 모아져 뒷부분에 음식 부분을 형성한 음식의 냄새 분석에 도움이 됩니다. 초아날 지역에 있는 이러한 음식물 덩어리는 닭, 오리, 방수요새 및 기타 새의 부리에 모아서 삼키게 됩니다.

최근에는 후각 기관이 생식 이전 기간에 역할을 한다는 것이 제안되었습니다. 새 몸의 다른 변화와 함께 이때 각 종에 특유한 냄새 분비물이 있는 미골샘이 크게 증가합니다. 번식 전 시간에 한 쌍의 구성원은 다른 의식 자세와 함께 부리로 서로의 미골선을 접촉하는 자세를 취하는 경우가 많습니다. 아마도 그녀의 분비물 냄새가 콤플렉스를 유발하는 신호 역할을 하는 것 같습니다. 생리적 과정재생산과 관련이 있습니다.

많은 사람들은 새의 후각 능력에 의문을 제기합니다. 새와 포유류 사이의 후각 기관 조직의 복잡성 차이는 이 감각을 동일하게 사용하기에는 너무 큽니다. 하지만 많은 조류학자들은 열대 벌꿀잡이새가 부분적으로는 독특한 밀랍 냄새 때문에 야생 벌집을 발견한다는 사실을 인정합니다. 번식기 동안 많은 결핵은 종종 위장에서 어둡고 날카로운 냄새가 나는 액체, 즉 둥지와 병아리를 더럽히는 "위유"를 역류시키는 경우가 많습니다. 밀집된 군집에서는 이 수용체 냄새의 개인차가 자손을 찾는 데 도움이 된다고 믿어집니다. 남아메리카의 과하로 나이트항어(Guajaro nightjar)도 아마도 냄새로 나무의 향기로운 열매를 감지하는 것 같습니다.

후각 분석기는 새마다 다양한 수준으로 개발되었습니다. 그러나 그 기능의 메커니즘은 다른 척추동물의 메커니즘과 거의 동일합니다. 이는 특히 전기생리학 연구를 통해 확인되었습니다.