- コウモリと人間
- 一般的な特性
- サイズ
- 頭蓋骨
- 歯
- 翼
- 耳
- 見る
- 分類
- 従来の分類階層
- カイロプテラ注文
- サブオーダーMegachiroptera(Dobson、1875)
- Microchiroptera(Dobson、1875)のサブオーダー
- Jのerarquía現代の分類学
- カイロプテラ注文
- ヤンゴチロプテラのサブオーダー(Koopman、1984)
- Yincopiochiroptera(Springer、Teeling、Madsen、Stanhope and Jong、2001)のサブオーダー
- 形態学
- 残り
- 動作
- 社会構成
- 男性間の協力
- 若者の防衛
- コミュニケーション
- 誕生
- 循環系
- 体温調節
- 呼吸器系
- 再生
- 男性の性器
- 陰茎
- 睾丸の場所
- 女性の性器
- 子宮の種類
- 交尾と妊娠
- 参考文献
コウモリは翼手がその翼のように適応させた前肢、順番に属する哺乳動物である、持続的な飛行が可能になります。この種のメンバーは、飛行能力があり、時速160 kmまで到達できる唯一の哺乳類です。
彼らの骨格は非常に繊細なので、彼らは化石化しませんでした。最も古い化石は、始新世の間に5250万年前に住んでいたOnychonycterisです。
素晴らしい空飛ぶキツネ(Pteropus vampyrus)。出典:pixabay.com
コウモリは、北極、南極、一部の海洋島を除いて、地球上のさまざまな地域に分布しています。それらは通常、裂け目、洞窟、および葉を使用して構築する一種の「テント」にあります。彼らの食事はさまざまで、昆虫、果物、そして一般的な吸血鬼のような一部は血を食べます。
ほとんどのコウモリは、エコーを作成するために音を出します。あなたの神経系はこれらの衝動を比較し、あなたがいる環境の「イメージ」を作成します。これのおかげで彼らは獲物を暗闇の中で見つけることができます。
いくつかの種は、磁気受容として知られている地球の磁場に敏感です。これにより、夜間飛行の方向を簡単に設定できます。
コウモリと人間
コウモリは人間に様々な利益をもたらします。硝酸塩の割合が高い彼らの肥料は、彼らが住んでいる場所に大量に蓄積し、グアノを形成します。これは洞窟から抽出され、天然肥料として使用されます。
農業におけるグアノの使用によるプラスの影響は、化学肥料の使用を減らすことで環境汚染を大幅に減らすため、非常に貴重です。
コウモリは植物の種子を広げ、花を授粉するのを助けます。さらに、昆虫は食事に含まれているため、フィールド内の害虫を制御するために殺虫剤を使用する必要性が減少します。
彼らが住んでいる洞窟は、通常、非常に大きなグループで見られ、地域の観光名所になり、重要な経済収入をもたらします。
アジアとアフリカ大陸のいくつかの地域では、それらは郷土料理の特別な料理で、食品として使用されています。
ただし、すべてが有益であるとは限りません。コウモリは狂犬病の自然な保菌者であり、さまざまな地域を移動して長生きするため、この深刻な病気を簡単に蔓延させる可能性があります。
一般的な特性
サイズ
サイズはさまざまです。最小の種である豚鼻のコウモリは、29〜33ミリメートル、重さは約2.5グラムです。
フィリピンのフライングフォックスを含む最大のコウモリは、翼を理解した状態で、重さ1.6キロ、前面1.5メートルの大きさでした。
頭蓋骨
頭の形は種ごとに異なります。一般的に、彼らは大きな眼窩を持ち、鼻は長いので、花の蜜に基づく食事と関係があるかもしれません。吸血鬼では、大きな切歯と犬の歯を邪魔しないように鼻を減らします。
歯
小さな昆虫を食べる種は38本もの歯を持っている可能性がありますが、吸血鬼は20本しかありません。
翼
胚発生の過程で、コウモリの前脚のつま先が伸ばされ、飛行に特化した四肢が作成されます。
親指を除いて、前脚の指骨は細長く、パタギウムと呼ばれる皮膚の薄くて広くて柔軟な膜をサポートするため、空中に留まることができます。
耳
コウモリの耳の内面には非常に特殊な形状があり、反響定位信号の焦点を合わせ、獲物によって生成される他の音を聞くのに役立ちます。
見る
いくつかの種は視力が悪いですが、盲目ではありません。ほとんどは薄明視であり、低レベルの光のみを検出します。他のものは明所視を持ち、オブジェクトをカラーで見ることができます。
分類
アニマリア王国。エッジ:脊索動物。クラス:哺乳類。サブクラス:Theria。インフラクラス:エウセリア。クレード:Boreoeutheria Epitheria。スーパーオーダー:ラウラシアテリア。
伝統的に、形態と行動に基づいて、Chiropteraオーダーは2つのサブオーダーに分けられました:MegachiropteraとMicrochiroptera。しかし最近の調査では、新しい細分化案の結果が出ました。
形態学的、行動的、分子的証拠および化石によって提供された証拠により、研究者たちは、この秩序をインコピオキロプテラとヤンゴチロプテラに細分することを提案しました。これらの新しいサブオーダーは、統計的証拠とゲノムのシーケンスに基づく系統解析によってサポートされています。
従来の分類階層
カイロプテラ注文
サブオーダーMegachiroptera(Dobson、1875)
-家族Pteropodidae。
Microchiroptera(Dobson、1875)のサブオーダー
スーパーファミリーエンバロヌイロディア
-家族エンバロンヌリダエ。
スーパーファミリーモロソイド
-家族:Antrozoidae、Molossidae。
スーパーファミリーナタロイデア
-家族:フリプテリダエ科、ミゾポダ科、ナタリダエ科。
スーパーファミリーノクチリオデア
-家族:モルモピダエ、ミスタシニダエ、フィロストミダエ。
Rhinolophoideaスーパーファミリー
-家族:Megadermatidae、Nycteridae、Rhinolophidae。
Rhinopomatoidea Superfamily
-家族のCraseonycteridae。
スーパーファミリーVespertilionoidea
-家族Vespertilionidae。
Jのerarquía現代の分類学
カイロプテラ注文
ヤンゴチロプテラのサブオーダー(Koopman、1984)
エンバロンウロイデアスーパーファミリー
-家族:エンバロンヌリダエ、ミバエ科。
スーパーファミリーノクチリオニア
-家族:フリプテリダエ科、モルモピダエ科、ミスタシニダエ科、ミゾポダ科、ノクチリオネダ科、フィロストミダエ科、甲虫目。
スーパーファミリーベスペルチリオイデア
-家族:Cistugidae Miniopteridae、Molossidae、Natalidae、Vespertilionidae。
Yincopiochiroptera(Springer、Teeling、Madsen、Stanhope and Jong、2001)のサブオーダー
-家族Pteropodidae。
Rhinolophoideaスーパーファミリー
-家族:Craseonycteridae、Hipposideridae。Lydekker、Megadermatidae、Rhinolophidae、Rhinopomatidae。
形態学
飛ぶのは唯一の脊椎動物なので、その骨格は、特にその骨格の形成と構造において、これに適応しています。
コウモリの骨は軽くて薄い。頭蓋骨を構成するものは融合され、より大きな光度を可能にします。彼らは胸骨にキールがあり、飛行中に翼を上げ下げするのを助ける胸筋が固定されています。
翼の膜は、腕と4本の指で支えられています。この膜はフラップが形成されている後脚と尾に伸びており、動物が獲物を捕獲して口に運ぶのを助けます。
この哺乳類の翼の最初の指は小さく、木に登ったり、陸上を歩いたりするために使用される爪があります。
コウモリの体を覆う皮膚には、表皮と真皮の2つの層があります。さらに、毛包、汗腺、皮下脂肪組織があります。
口と鼻の周りには、コウモリから送信されたエコーを誘導および制御する機能を持つ肉質の部分があり、コウモリがいる領域を「スキャン」することができます。
残り
コウモリは飛んでいない間、足で逆さまにぶら下がっています。頭を腹に向けて曲げる種もあれば、首を背中に向けて休息する種もあります。
この位置を実現するには、かかとにある腱を使用します。この腱は、身体に直接取り付けられています。体の重量によって加えられる力のために、筋肉が介入することなく、腱は閉じたままです。
動作
社会構成
孤立した標本もあれば、大きなコロニーを形成する標本もあります。この形式のグループ化により、彼らは彼らが受ける捕食のリスクを減らすことができます。
温帯に生息するコウモリは、気温が下がり始めると移動します。これらの冬眠サイトは、生殖可能な大人が他のグループの仲間と交尾するために使用されます。
それらがグループ化されると、食品交換や衛生などの関係がそれらの間で確立されます。
男性間の協力
女性を独占するために、男性間のいくつかの同盟行動の証拠があります。支配的な一夫多妻種では、男性はそれほど支配的でない男性の存在に耐えることができます。これは、支配的な男性を他のグループから遠ざけるのに役立ちます。
これと引き換えに、部下の男性は女性へのより大きなアクセスを持ち、より支配的な地位を獲得する可能性が高くなります。これらの提携は約2年間続く可能性があります。
若者の防衛
母親は、分離呼び出しと呼ばれる特別な発声を行います。これにより、転倒した子供を見つけ、認識し、取り戻すことができます。孵化することは非常に一般的ですが、それらが回復しない場合、彼らは死んでしまいます。
実施された調査では、母親がこれらの電話を通じて子供を見つけたことが証明され、最大342回検査されました。そうしないと、グループの他の女性が噛んで死に引きずり込む可能性があります。
男性は完全に落ちた若者を無視するので、この行動は女性の典型です。
コミュニケーション
コウモリは長距離の低周波音を発します。これらは、食べ物をめぐる争いの際に、グループに電話をかけて眠りに誘ったり、パートナーを見つけたりするために使用されます。これらの動物は異なる音を拡散して、特にそれが異性の場合、単一のコウモリと通信します。
飛行中、彼らは他の人に「交通状況」を警告する発声を行います。この意味で、ブルドッグコウモリ(Noctilio albiventris)は、別の標本との衝突の可能性を感知すると警告します。
通信は他の手段でも行われます。Sturniraユリ種の生殖腺の肩には、繁殖期に特定の香りを分泌する腺があります。
Saccopteryx bilineata種のコウモリは翼に一種の嚢があり、唾液などの分泌物が混じり、休息予定の場所にスプレーする香水を作り出します。この動作はソルティと呼ばれ、通常は歌を伴います。
誕生
生まれて数分後、赤ちゃんは母親の乳首を探して、約2か月間、自分で飛んで食事をとるまで母乳を与え始めます。
この時期、母親は赤ちゃんに授乳するだけでなく、背負ったり腹にぶら下がったりする必要があるため、多大なエネルギーを必要とします。これは、新生児の羽が数週間後まで機能しないためです。
若者は無毛、盲目、無防備で生まれます。彼らは暖かさを求めて母親にしがみついています。
出生時、コウモリには歯があり、最大22匹に達します。彼らはサイズが非常に速く成長し、あなたはすぐに彼らの翼と毛皮を開発します。2か月の時点で、若者は完全に独立しており、一人で飛び、母親から離れて身を守ることができます。
コウモリの種の圧倒的多数で、メスは若いの主な世話人です。ただし、場合によっては、男性が積極的な役割を果たし、避難所を建設し、母親と若者を守ります。
循環系
コウモリの心臓は4つの空洞で構成されており、循環は2重で完全です。循環は肺と体の2つに分けられ、それぞれ独立しています。
さらに、静脈血と動脈血が心室で混合することはありません。右側には常に酸素のない血液があり、左側には酸素化された血液があります。血液は常に血管を循環しています。
あなたの循環器系には、血液が頭に溜まるのを防ぐ特別な弁があります。
コウモリが飛ぶために使用する筋肉は、体の他の筋肉よりも多くのエネルギーを必要とします。これに加えて、血中の必要な酸素レベルも高いです。したがって、循環器系は動物の要件を満たすように効率的でなければなりません。
他の哺乳類と比較して、コウモリの心臓は最大3倍大きく、はるかに多くの血液を送り出すことができます。飛行中のコウモリは、毎分1000ビートの心拍数に達する可能性があります。
体温調節
圧倒的多数は恒温性であり、体全体の温度は安定しています。ただし、体温が変化することがある異温性の種があります。
コウモリの生物は高度の熱伝導率を持っています。その翼には血管があり、飛行中に伸びて動くと熱を失います。これが、日射による体の過熱を防ぐために、日中の使用を避ける理由です。
これらの動物は、翼の端にある血管網を構成する動脈の近くに括約筋のシステムを持っています。それらが開いているとき、酸素を含んだ血液がネットワークを流れ、収縮すると、血液は毛細血管に送られます。これにより、飛行中に熱を放出することができます。
呼吸器系
この哺乳類のグループに属する動物は、長時間の飛行中の生物の要件に合わせて調整された効率的な呼吸器系を持っています。これは、各臓器の機能を確保するために追加のエネルギーと継続的な酸素の供給が必要なためです。
これは、呼吸器系を構成するいくつかの臓器の改変を意味します。これらのいくつかは、血液脳関門の厚さの減少、肺の容積の増加、および気管支樹に対応する形状の変化です。
肺が大きいという事実は、ガス交換面を増やし、これにより呼吸プロセスの有効性を高めます。これに加えて、これらの器官には、高度での飛行を妨げる独自の特性があります。
さらに、細気管支と肺胞の構造により、交換面が広くなり、コウモリの呼吸能力が高まります。
翼は非常に薄い膜で構成されており、表面に非常に近い皮下血管を持っています。これは、呼吸プロセスで発生する酸素と炭素の交換効率に大きく貢献します。
再生
男性の性器
男性では、ほとんどすべての種に存在する性器は、精巣上体、膨大部腺、精嚢、前立腺、Copewer腺、尿道および傍肛門腺、睾丸および陰茎です。
陰茎
ペニスの姿勢には、尾側または頭側のバリエーションがあります。これにもかかわらず、それらは、ischicavernosus筋肉によって囲まれているなどの共通の特性があります。
亀頭の皮膚は、しばしば真皮の棘があり、通常は包皮で覆われています。ほぼすべての種にバキュラムがあり、家族ごとに形や大きさが異なります。
睾丸の場所
- 永続的に腹部:一部の種では、この臓器は腹部の空洞に保持されます。
- 永久に鼠径部または陰嚢:このタイプの睾丸はタフォゾウスロンギマヌスに存在します。陰嚢を持たない種では、精巣は鼠径部(Pteronotus parnelli)です。
- 渡り鳥:一部の標本の精巣は、鼠径管を通って腹部から陰嚢に移動することがあります。
- 外部:陰茎の付け根近くの恥骨の頂上に睾丸が見られる種があります。
女性の性器
女性には2つの卵巣、2つの卵管、子宮の妊娠部分、子宮頸部、および膣があります。各標本には機能的な違いがあります。たとえば、同じ卵巣で排卵が頻繁に発生すると、排卵が大きくなる傾向があります。
子宮の種類
- デュプレックス:2つの別個のチューブがあり、多くの場合、子宮頸部の端で外部的に接合されています。
- 双角膜:2つの角があり、尾側で結合して子宮体を形成し、子宮頸管を介して膣に結合します。
- シンプル:体が1つで、子宮頸管を介して膣と連絡します。
交尾と妊娠
コウモリは通常、生後12〜14か月で性的成熟に達し、交尾の方法は種によって異なります。それらのいくつかは無差別であり、いくつかの女性と男性を結合することができ、女性の「ハーレム」を維持し、守るために管理することができます。
VampyrumスペクトルやNycteris hispidaなどの他の種は一夫一婦です。この場合、男性、女性および彼らの子孫は家族グループで一緒に暮らし、すべて協力して子孫を保護し、養います。
交尾行動としての求愛はコウモリの大多数に存在しますが、一部の種では発生しません。交尾の前に、雄は首を軽く噛むか、頭をこすりつけることで雌を鳴らすことができます。
雌の交尾と出産に関しては、雌には特定の行動があります。彼らがより良い生存の可能性を持つために、彼女は高レベルの食物を持っていることと同様に好ましい環境要因を持っていることを考慮します。
このため、雌は卵の受精の内部プロセスを遅らせる可能性があります。彼女は精子を生殖管に蓄えることもできますし、卵子の着床を遅らせることもできます。
メスのコウモリが出産する準備ができているとき、彼らは通常産科のコロニーに集まります。これらのコロニーはサイズが異なり、洞窟内に最大2,000万匹のコウモリを収容できます。
参考文献
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