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시뮬레이션은 HIZ(그림 7)보다 MIZ에서 비례적으로 더 큰 게와 작은 게수를 예측했습니다. 그 결과 게가 크기에 따라 달라지거나 멸망하는 다양한 확률에 견고했으며 크기 의존도가 없는 널 시뮬레이션에는 나타나지 않았습니다(그림 7; 모든 시뮬레이션 결과의 요약은 보충 표 S2 참조). 또한 내 최신 커버 곡에 대한 유튜브와 페이스 북에서 저를 확인해야합니다. 인구 통계를 샘플링하기 위해 바위를 뒤집어 놓고 모든 게를 모아 신선한 바닷물이 담긴 용기에 넣었습니다. 갑피 폭은 처음 두 개의 보행 다리 사이의 가장 넓은 지점에서 측정하여 4개의 크기 bin 중 하나에 게를 할당했습니다(13.0 mm). 그런 다음 바위를 교체하고 그 아래에 게가 방출되었습니다. 2016년 1월 22일과 2월 20일, 표시가 없는 일부 암석이 샘플링된 경우를 제외하고 각 샘플링 이벤트에 대해 동일한 바위를 표시하고 반환했습니다. 샘플링 노력은 연구 과정에 걸쳐 변경되었습니다(보충 표 S1). 2015년에는 매 일마다 MIZ에서 3~5개의 암석이 샘플링되었으며, 9-12개의 암석은 HIZ에서 샘플링되었습니다. 2016년에는 11~15개의 MIZ 암석과 9~20개의 HIZ 암석이 여행당 샘플링되었습니다. IOB 온라인에서 사용할 수 있는 추가 데이터. Dryad 저장소 도이에서 사용할 수 있는 전체 데이터 세트: 10.5061/dryad.12jm63xz 해양 조간대 구역은 매일 몰입과 에머짐 패턴으로 인해 지구상에서 가장 열적으로 동적인 서식지 중 하나입니다.

에머젼 은 대기 온도, 바람 및 증가 된 방사선을 포함한 열 가변성의 지상 소스에 조간 생물을 피험합니다 (Helmuth 1998; 2014년 바니첼리 외); 그 결과, 조간대 생물은 일반적으로 급속한 온도 변화를 경험한다 (할리와 헬무트 2003). 조간대 표면의 물리적 구조는 또한 미세한 공간 온도 변화를 만듭니다. 예를 들어, 그늘진 바위 표면의 동물은 근처의 노출된 표면에 있는 동물보다 훨씬 더 시원할 수 있습니다(Denny et al. 2006; 잭슨 2010; 씨브라 외. 2011; 밀러와 다우 2017). 조간대 내의 열 변화는 주요 생리적 영향을 미칠 수 있습니다 : 몇 센티미터는 양성 또는 치명적인 온도를 경험사이의 차이를 의미 할 수있다 (헬무트와 호프만 2001; 할리 2008; 데니 외. 2011; 지메네즈 외. 2015; 미슬란과 위들 2015). .

열 배출 온도(Tesc)는 다른 조간대 게에 사용되는 방법과 광범위하게 유사한 방법을 사용하여 열 램프(N =17, 크기 범위 = 10-17 mm) 동안 게가 자발적으로 온도 챔버를 빠져나가는 온도로 측정하였다(예를 들어, McGaw 2003). 상기 챔버는 페트리 접시(직경 10 cm × 1.5 cm 높이)를 폭염, 여과된 해수로 1cm 깊이로 채우고, 알루미늄 블록(15 cm× 15 cm)에 중첩하였다; 보충 무화과. S3)를 참조하십시오. 블록은 온도를 램프 할 수 있도록 유연한 폴리 염화 비닐 파이프 (내부 3/8″)에 의해 수조에 연결된 내부 구리 튜브 (외부 3/8″)를 장착했다.