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動物が最も集中している場所。 動物の群れ行動 昆虫の移動の例

動物最大の時計

最も多くの無脊椎動物の移動

多くの生き物は明らかに個人主義者です。 しかし、彼らでさえ、一年の特定の時期に何度も移動します。 そして、これは脊椎動物だけでなく、脊椎を持たない動物にも当てはまります。

クリスマス島はジャワ島から 300 キロ離れたインド洋にあります。 面積わずか 130 平方キロメートルのこの土地には、最も予想外の習性や特徴を持つ驚くべき生き物が数多く生息しています。

しかし、この島のハイライトは、有名なアカガニ Gecarcoidea natalis です。 この小さな空間に生息するその数は、ただただ信じられないほどです。熟したローズヒップのような色をした、10センチメートルほどのかなり大きな生物が1億匹以上います。

島の上部にある浅い巣穴に住んでいます。 日中は通常、避難所で時間を過ごします。 そして、暑さが和らぎ、空気の湿度が高くなる夜明けと夕方になって初めて、カニが出てきて食事を始めます。 彼らは主に落ちた果物や多肉植物の芽を食べます。 しかし、そのような機会が訪れたとき、彼らは死んだ鳥、トカゲ、カタツムリを拒否しません。

最も乾燥した季節が来ると、これはクリスマス島の冬に起こりますが、アカガニは巣穴に登り、出口を草の束でふさぎ、2〜3か月間冬眠します。 彼らは森から消えてしまうようです。

クリスマス島の赤いカニ

しかし、11月に南の夏が戻ってくると、彼らは巣穴から出てきて、しばらくの間太ります。 生殖に必要な量の栄養素を体内に蓄積した数百万匹のカニは、容赦のない生殖本能に捕らわれて海岸に行きます。

まず、森林の伐採地や小道に単一の赤い斑点が現れ、すぐに大きな斑点に合流します。 時間の経過とともに、それらは曲がりくねった川となり、12 月初旬までにカニの流れ全体が海に流れ込みます。 ここ、潮間帯の海岸の岩や砂の上にメスが産卵します。 海への旅の最後の部分を終えたカニは、故郷へ帰っていきます。

この数百万ドルの赤いカニの大群が「泳ぐ」様子はユニークです。 どこを見ても、動く赤い貝殻の雪崩に視線が行き当たります。 動物は人や車に注意を払いません。 そして数日間、クリスマス島の数少ないビーチは赤い死体の生きた川で溢れかえります。

膨大な数の小さなビーズサイズの中国のカニも移動します。彼らは春に、 北海ドイツの川へ。 彼らはわずか2か月前に窮屈な卵の殻から出ましたが、この間になんとかハンブルクとブレーメンに到着し、冬の間、淡水と海水の境界に留まることになります。 このカニは2シーズンをかけて体長5センチメートルまで成長すると、春になるといつもの場所を離れて川を遡り始めます。

ナンキョクオキアミも巨大な群れで移動します。研究によると、水1立方メートルの中に約2万5千匹のオキアミがいます。 そして、これらの小さなエビは、このような巨大な群れの中でランダムに動くのではなく、市松模様のパターンで動きます。そのため、前を泳ぐ個体が後ろの波によってその動きを妨げられません。

他の多くの海洋無脊椎動物は、巨大な群れを作って集合することがよくあります。 しかし、おそらく最大のクラスターは昆虫、特にバッタによって形成されます。

「それは1932年10月の終わり、暖かく美しい春の日でした。 弱い南西の風が吹いて大変でした。 40〜80メートルの高さから、吹雪のように無数のバッタの大群が風に乗って地面に落ちました。 1日目、2日目、3日目の間、何時間もの間、彼らが絶え間なく流れてきました。 翌朝、すべての木々や茂みは冬と同じように裸になっていました。

4週間後、バッタが孵化した。 さらに1か月後、飢えたバッタの大群の侵入が始まりました。 2日も経つと、畑や庭には緑の葉が一枚も残らなくなりました。 2日後、同じことがジャングルでも起こりました。 樹齢2年の木の樹皮さえもすべて食い尽くされていました!」

これは目撃者の一人が残した南米バッタ襲来の記述である。

これらの直翅目の大群は、特に過去数世紀において、多くの国にとってひどい経済的および社会的災害となりました。

たとえば、歴史的年代記から、紀元前125年のことが知られています。 e. 北アフリカのローマ属州キレナイカとヌミディアの野原に無数のバッタの群れが降り立った。 その結果、小麦と大麦作物は完全に破壊され、これらの国の住民80万人が飢えで死亡しました。

当然のことながら、このような信じられないほどの大規模な植生の破壊は、膨大な数の個体が存在するバッタの群れによってのみ引き起こされる可能性があります。 実際、この目の昆虫に関する科学的および統計的報告では、場合によっては単に驚異的な数のバッタの数が示されています。

したがって、かつて、約250平方キロメートルの領域にわたって空を覆った群れが記録されました。大まかな推定によると、そこには約350億匹の昆虫が含まれており、その重さは約5万トンでした。

これらの昆虫に関する報告書には、バッタの群れが地上に降り立ち、4,200平方キロメートルの地域を占拠した事例が記載されています。 これは、少なくとも約 3,000 ~ 4,000 億人の人間がそこにいたことを意味します。

さらに興味深い事実がいくつかあります。 1881年、キプロスの住民は約150万トンのバッタの卵を処分した。 しかし、わずか 2 年後には、バッタは 3 倍の数の卵を地中に産みました。 10年後、アルジェリアのある地域の人口は、約5,600億個の卵、約1兆5,000億匹の幼虫、膨大な数の成熟したメス、つまり合計約2兆7,000億匹の成虫バッタとその幼体を殺した。

もちろん、個体が団結してこのような巨大な群れを形成するには、適切な条件が必要です。 しかし、科学者たちは 1915 年までそれらを確立できませんでした。 ロシアの研究者B.P. ウヴァーロフは非常に重要な事実を発見しました。

トノサマバッタは、他の種と同様に、群生と単独の 2 つの段階の存在を特徴とし、それぞれの段階で特徴的な形態生理学的特徴と 環境特性。 つまり、バッタの幼体が群生する昆虫になるためには、あらゆる要素が必要となるのです。 しかし、特定の要素がどれくらい必要なのか、そしてどれが正確に必要なのかについては、科学者たちはまだ明らかにできていない。 そのような場合に彼らが言うように、研究は続けられます。

イナゴに加えて、他の昆虫も大群を形成して長い移動を行います。

たとえば、トンボ。 したがって、アフリカ大陸に生息するトンボの一種は、ナイル川に沿って定期的に飛行します。 同時に、トンボは正確に選択された方向に飛行し、接近する障害物は迂回せずに飛び越えます。

ホバーバエは長い旅をすることがよくあります。 通常、これらの双翅目は、幼虫の餌となるアブラムシの生息地での供給が減少すると、長い旅に出ます。 これらのハエの大量移動がピレネー山脈の峠で観察されています。

蝶は非常に頻繁に移動します。 鱗翅目のそのような旅行の最も明白な例は、北アメリカのダナイド、つまり有名な君主です。 昆虫学者によって最も研究されているのは、彼らの移動ルートです。

これらは大きくて、 明るい蝶多くの場合、秋には巨大なクラスターを形成し、南に移動します。 君主からなるそうした「雲」の一つがかつてニュージャージー州に上陸し、長さ320キロメートル、幅5キロメートル以上の地域をその体で覆った。 一晩待った後、蝶は翌朝動き始めました。

オオカバマダラの移動が完了すると、近くにある同じ種の木には注意を払わずに、数千匹が同じ木に集まります。

興味深いことに、これらの蝶は夏の間に2世代または3世代を繰り返します。 しかし、最後の一人は秋の旅に出る。 そして、最も驚くべきことは、長距離飛行の経験など少しも持たないこれらの若い生き物が、祖先の越冬地に向けて一定のルートに沿って間違いなく飛行することです。

一般的に、空に多数の蝶の群れが観察されています。 したがって、彼らの侵略は 1100 年、1104 年、1272 年、1741 年、1826 年、1906 年に記録されました。 一般に、同様の症例がヨーロッパ全土で 150 件以上記録されています。

ゴボウチョウも旅行が大好きです。 これらの鱗翅目は、しばしば巨大な群れを形成し、数千キロメートル離れたところを飛び回る長い旅をします。 たとえば,1942年には,約3兆匹の蝶から成ると考えられているアザミ蝶の群れが米国の一部の州上空を飛んだのです。

脊椎動物の移動

人々は、ある時点で居住可能な場所から離れ、長い旅に出る巨大な鳥の群れ、動物の群れ、または魚の群れについて長い間知っていました。 動物たちは、気候変動、飢餓、古代の繁殖本能など、さまざまな理由でそのような旅をすることになります。

時には、移動する生物の群集が信じられないほどの数に達することがあります。 魚を例に考えてみましょう。 信じられないかもしれませんが、ある日、約 30 億匹のニシンが生息する海でニシンの群れが発見されました。

ニシンは大きな群れで移動することが多い

ニシンは極地の海を回遊する際、かなりの深さまで潜ったり、ほぼ水面近くまで移動したりすることがあります。 そして、魚は非常に密集した群れで移動するため、同じ群れで泳ぐ親戚によって締め出され、水から飛び出す魚もいます。 目撃者は、この側枠にオールを突き刺すと垂直に立ったままになると主張しています。

カラフトマスも巨大な群れを作って移動し、川で産卵します。

ソ連の研究者M.F.は「晴れて穏やかな天候のとき」と書いている。 プラウディン」と異常な騒音が川の真ん中から広がり、岸まで届きました。 住民は海岸に急いで行き、そこで誰もが、まるで新しい川が突入したかのように、カラフトマスの巨大な群れが、強い音を立てて個々の魚が絶え間なく飛び出す様子を見て川を上っていく様子を長い間賞賛しました。ボリシャヤ川。 騒々しい魚の列は少なくとも1マイルにわたって伸びていたので、誇張することなく、この群れには100万匹以上の魚がいたと推測できます。」

時には水面に大群となって集まり、 ウミヘビ。 そこで、1932年にマラッカ海峡でランダムに絡み合った大量のヘビの死体が発見された。 爬虫類が形成した生きたリボンは幅3メートルで、約110キロメートルにわたって伸びた。 この群れには約100万匹のヘビがいた。 ヘビがこれほど大量に集まった理由は何でしょうか? - 言うのが難しい。 しかし、おそらくそれは結婚式の集まりだったでしょう。

鳥はまた、特に秋と春の渡りの際に大規模な群れを形成します。 多くの場合、その数は数十万人に及びます。 これは特に小さな鳥に当てはまります。 しかし、アメリカのリョコウバトが前世紀に樹立した記録が破られる可能性は低い。

これらの鳥は米国とカナダ南部に生息していました。 これらの鳥の群れが空に現れると、あたりはまるで初期の夕暮れのように真っ暗になりました。 そして、この「日食」は、鳥が体ごと空全体を端から端まで数時間覆ったため、時にはかなり長時間続くことがありました。

アメリカの鳥類学者ウィルソンは、360キロメートルにわたって伸びるハトの群れについて説明しています。 動物学者の大まかな推定によれば、この鳥類の群れには約 22 億 3,000 万羽のハトが生息していました。 別の鳥類学者オーデュボンは、約 11 億 1,500 万羽の鳥を団結させたこれらの鳥の群れを報告しています。

しかし、大きな群れを作るのは鳥だけではありません。 移動期には、多くの哺乳類も巨大なコミュニティを形成します。 そのため、かつてタイミルで、30万頭もの鹿の群れがヘリコプターから発見されました。

しかし、これはそれほど大きな野生哺乳類の群れではありません。 かつて、数百万頭ものカリブーの群れがアメリカ北部を歩き回っていました。 たとえば、ある群れは4日間続く雪崩の中で、驚いた狩猟者たちの前を通り過ぎていきました。 その後、この動物たちの「大行進」を目撃した人々は、その群れには約2,500万頭のシカがいたと述べた。

タンザニアに生息するヌーは牧草地を求めて大群を形成します。 動物は無限の流れの中で移動し、その中には最大150万匹の個体が存在することもあります。

そして1929年、ある旅行者がカラハリ砂漠でヌーとシマウマの混合群れに遭遇しました。彼によると、そこには約1,000万頭の動物がいたそうです。

かつて、いわゆるマウンテンホースは、南アフリカの広大な草原と半砂漠に広く生息していました。 で 梅雨地球が豊かな緑で覆われ、川や湖が生命を育む水分で満たされていた頃、これらの動物は小さな群れで牧草地から牧草地へとさまよっていました。 そしてこれは干ばつが起こるまで続きました。

その後、山馬は生まれ育った場所を離れ、大きな群れを作り、食べ物と水を求めて容赦のない太陽に灼かれたサバンナを移動しました。 これらの群れの中には、最大100万頭の動物が含まれているものもありました。

時々、飢餓とおそらく何らかの内部要因により、リスは巨大な「大群」に群がることになります。 それで、 19 年後半世紀、ニジニ・タギル市はこれらの動物の前例のない侵入にさらされました。

「リスは時々単独で歩くこともあった」とロシアの有名な書誌学者で作家のN.A.は書いている。 ルバキンさんは、「その後、彼らはグループになって、真っすぐに歩き、通りを駆け抜け、柵や柵を飛び越え、家に登り、中庭を埋め尽くし、屋根に飛び乗った。」

リスは人にも犬にも注意を払わずに動き、リスを大量に殺した。 人々もたくさん詰めていました。 そして、危険にもかかわらず、彼らは歩き続けました。 侵攻は夕方まで続いた。 動物たちは夜の間隠れていましたが、空が明るくなるとすぐに歩き続けました。 リスたちは3日間タギルを包囲した。

市の外には、速くて幅の広いチュソヴァヤ川が流れていました。 しかし、彼女は無数の動物の群れを止めませんでした。 彼らは寒波に身を投げ、尻尾を上げて対岸まで泳ぎました。

その後、ニジニ・タギルに辿り着いたリスはほんの一部だったことが判明した。 それらの大部分は市内から8キロメートル離れたところにありました。 このリス艦隊の数は数百万匹と考えられていました。

集団移動の行進は、北極のツンドラに生息する体重70〜100グラムの驚くべき動物たちによって行われます。 そして、これらはそれほど珍しい哺乳類ではありませんが、それでも特別な年にのみ見ることができます。

そしてこれは、レミングの数が定期的に、そして絶対に信じられないほどの範囲内で変化するという事実によるものです。3〜4年間、日中に動物が見つからなくなり、その後突然「人口爆発」が起こります。 レミングは網の中の魚のようにどこにでも群がります。 神秘? 確かに! しかし、突然の強行軍だけでなく、レミングも突然大きな群れとなって長い旅に出発します。 さらに、その過程で、これらの平和を愛する毛玉は非常に攻撃的なげっ歯類に変わります。

多くの伝説がレミングのこれらの旅に関連しています。 たとえば、げっ歯類の集団自殺の神話。 伝えられるところによれば、レミングの数が増えると、彼らは巨大な群れに身を寄せて海に向かい、一緒に崖から奈落の底に飛び込みます。 今日、生物学者たちは、レミングの自殺はフィクションであると確信していますが、おそらくこれまで知られていないいくつかのメカニズムがこの現象を引き起こしていると考えられます。

しかし、レミングが水をまったく恐れていないのは事実です。 少なくとも、移動中に動物が冷たい急流や広い湖に立ち寄らないことは長い間注目されてきました。 彼らには無い 特別な努力彼らは2、3キロ泳ぎ、陸に着くと、自信を持って未知への旅を続けます。 しかし、これらの小さな生き物は穏やかな水でのみ泳ぎます。風が吹いて波が上がると、げっ歯類は溺れてしまいます。 ちなみに、この場合はノルウェーのレミングについて話していることに留意する必要がありますが、たとえばカナダのレミングとは異なり、まったく移動しません。

そして、ノルウェーのレミングはスカンジナビアとコラ半島にのみ生息しており、冬は3メートルの地層の下で過ごし、敵が巣に到達するのが難しいため、ほぼ完全に安全です。

レミングは冬眠しないので、寒さの中でも繁殖します。 子孫を産む準備ができているメスの匂いは、100メートル以上離れたオスでも嗅ぐことができます。 そして、それを捕まえるとすぐに、彼らはすぐに四方八方から彼女に向かって突進し、「花嫁」を所有する権利を求めて激しい闘争を始めます。

しかし、幸運な人は長くは勝ちません。短い交尾の後、メスはすぐに彼を穴から追い出します。 そしてすでに2月末に、彼女は最初のひなを産んでいますが、その中にはわずか3〜4匹の子どもがいます。 しかし、夏にはその数が2倍になり、この期間中にメスは最大5匹の子を産むことがあります。

しかし、これはレミングが通常の人口期にどのように行動するかです。 動物がたくさんいると性格がガラッと変わります。 動物たちは群れを成して移動を始めます。 食べ物を求めて、彼らは何百キロも移動します。 ツンドラを横断するこれらのトレッキング中に、メスは非常にストレスを感じて妊娠できなくなります。

レミングの行動には攻撃性が現れます。後ろ足で立ち、激しい鳴き声と唸り声を上げて、人であれ、動物であれ、機械であれ、動くものすべてに向かって突進します。 怒ったげっ歯類に噛まれると非常に痛いです。

レミングはとても食いしん坊です。 この食欲の原因は、主にコケやさまざまなハーブからなる食事の貧困です。 ツンドラにはげっ歯類にとって他に食べ物はありません。 レミングが食べるものの3分の2は、消化さえされない単なる「バラスト」です。 一部の科学者は、レミングの数の謎の爆発を制御しているのは、この動物の「メニュー」にあると考えています。 食物が不足すると、レミングの成長と成熟が遅れ、雛が小さくなります。 草や苔がたくさんあると、レミングの数が急激に増えます。 他の動物学者は、レミングの数は主な敵であるオコジョ、シロフクロウ、ホッキョクギツネの数に依存すると信じています。

レミングの個体数の増加を、彼らの食事の基礎となるツンドラワタやスゲ植物の防御機構と結びつける別の仮説もあります。 これらの植物は、レミングの消化液の作用をブロックする特別な物質を合成します。 しかし、動物は綿やスゲを適度に摂取しますが、植物は重大な量の毒を放出しません。

レミングが周囲のあらゆるものを食い尽くすと、その数が数十倍、数百倍に増加すると、植物は妨害物質を継続的に合成し始めます。 その結果、レミングは食べた草を消化できなくなります。

これに応じて、レミングの体は胃液をどんどん分泌し始め、その結果、通常の空腹よりもはるかに早く疲れ果ててしまいます。 そしてレミングは食べれば食べるほどお腹が空いてきます。 一部の科学者によれば、そのような失敗の結果は大規模な移住であるという。

最長の移行

1つの渡りの群れに含まれる個体数の多さに加えて、人間の想像力は、長い旅に出た動物種が移動する経路の長さにも驚かされます。

キョクアジサシを例にとってみましょう。 頭のてっぺんに「ベレー帽」を持つこれらの小さな白い鳥は、グリーンランドだけでなく、カナダ北部、アラスカ、シベリア、ヨーロッパでも繁殖します。 時々、彼らは極の近くに定住し、孵化している間に空から雪の結晶が降ってくることもあります。 そして、鳥たちは寒さから雛を守るために、巣の周りに雪を積み上げます。

秋が始まると、アジサシは予期せず生息地を離れ、暖かい気候に移動します。 しかし、これらの鳥は冬を過ごすため、彼らが向かう場所を暖かいと呼ぶことは非常に困難です。 南極大陸。

キョクアジサシは年に 2 回、カナダのツンドラから南極へ往復します。

アジサシがカナダとグリーンランドから飛来する場合、そのルートはまずヨーロッパを経由します。 イギリス諸島の近くで彼らはシベリアやヨーロッパの親戚たちと会い、フランスとポルトガルの海岸に沿って一緒にアフリカに移動します。 セネガルまたはギニアに到着したアジサシの群れは 2 つの群れに分かれます。あるものはティエラ デル フエゴに飛び、他のものは冷たいロス海やウェッデル海に飛びます。

カナダのツンドラ地帯から南極大陸まで、これらの抑制できない鳥は年に 2 回、合計 19,000 キロメートルを飛行します。つまり、両方向への飛行距離は、赤道を中心に世界一周する約 40,000 キロメートルの旅に相当します。

チュクチに生息するアジサシはさらに長い飛行をします。 まず彼らは北極海のシベリア海岸に沿って西へ飛びます。 その後、スカンジナビアを迂回し、アフリカ大陸の海岸に向かいました。 そして、この長いジグザグ飛行を経て初めて、彼らは南極に急行します。 同時に、鳥は一方向に3万キロメートル飛行し、反対方向にも同じ距離を飛行します。 そして、このユニークな飛行の興味深い点は次のとおりです。アジサシは冷たい海流の上を飛んでおり、そこにはさらにさまざまな生き物が生息していることがわかりました。 これは、彼らが高いところから冷たい水に身を投げて捕まえるものです。 ちなみに、ヒゲクジラも同じ水路を移動します。

ウィルソンミズナギドリも地球を極から極まで、ただし逆方向にのみ旋回します。 冬はスコットランド北部とニューファンドランド島の近くで過ごし、南極諸島の厳しい気候の中で雛を育てます。

私たちが知っているツバメやアマツバメもかなりの飛行をします。その長さは約1万キロメートルです。 同時に、アマツバメの空中「行進」はノンストップです。鳥は飛行中に空腹と喉の渇きを満たすだけでなく、その場で眠りさえします。

しかし、ノドグロアビは泳いで長い旅に出ます。 しかも冬逃げ中とはいえ北へ航海中です。 逆説? 全くない! 実際のところ、鳥はシベリアの川に沿ってタイミル島の北海岸まで航行した後、カラ海に入り、そこですぐに西に向きを変えます。 そして、カラ門に到着すると、彼らはスカンジナビアを囲むバレンツ海を渡ります。 この投げの後、彼らは北海に行き、その後バルト海西部で冬を過ごします。 鳥はルートのかなりの部分、つまり6,000キロメートルをカバーしています。 そして、ほぼいつも泳いでいます。

ユニークな結果は、アラスカとチュクチに生息し、ハワイで冬を過ごすチドリによって実証されています。 地球上にはこれら 2 点の間に陸地はありませんが、鳥は 22 時間のノンストップ飛行でこの 3,000 キロメートルの距離を移動します。

驚くべき長さの移住も、不格好に見える人々によって実行されます。 シール、プリビロフ島とコマンダー島で繁殖が行われます。 動物の子供が成長するとすぐに、コマンドールアザラシは南西方向に航海し、時には日本に到達することもあります。一方、プリビロフアザラシは南東に向かってカリフォルニアに向かって急ぐこともあります。 さらに、動物が両方向に移動する経路の長さは約10,000キロメートルです。

通常、サンゴ礁の美しさとそこに生息する生物の多様性にもかかわらず、熱帯の外洋海域には食料資源が乏しいため、生物はほとんど存在しません。 このため、小さな甲殻類であるオキアミを食べる巨大なヒゲクジラは、これらの場所ではほとんど見つかりません。

そして、プランクトンと魚が豊富なのはカリブ海とガラパゴス諸島周辺の海だけであり、そのような豊富な食糧供給がイルカ、マッコウクジラ、シロナガスクジラ、ザトウクジラなどの多くの鯨類を惹きつけています。

彼らは極地の海の食べ物が豊富なこれらの場所まで泳ぎ、時には6,400キロメートル以上の距離を移動します。 さらに、これほど長い旅の間、彼らはほとんど食事をしません。 ただし、この期間中に妊娠している、または新生児を授乳しているメスもいます。

ウミガメの慎重かつ長期にわたる研究により、ウミガメの行動的特徴の多くが科学者たちを驚かせました。 たとえば、これらの爬虫類は実に壮大な海洋旅行をします。 そのため、2006 年から 2008 年の初めにかけて、衛星はパプアの海岸にある営巣地からアメリカのオレゴン州の海岸、つまり地球の反対側へのオサガメの移動を継続的に記録しました。 この旅には647日かかりました。 この間に動物たちは20,560キロメートルの距離を移動した。

回遊中に、何千キロも離れた魚もいます。 こうしてチヌークサーモンはユーコン川を3.5千キロメートル遡上します。 魚は1日あたり20キロメートルの速度で泳ぎ、時期によっては50キロメートルも泳ぎます。

しかし、サケの魚が産卵のために故郷の川に泳ぐのであれば、ヘビのようなウナギは逆に、川から海まで6000キロメートルの距離を移動します。 さらに、彼らは世界の海洋の1つの場所、サルガッソ海まで泳ぎます。 ここが彼らの産卵場所です。 成魚は産卵後に死に、稚魚は3年後に川に戻ります。

もちろん、大型動物のこれほどの大移動は驚くべきことです。 しかし、さらに驚くべきことは、昆虫の移動であり、時には空路で数百キロメートルではなく数千キロメートルを移動し、果てしなく続く海や最も高い山々を飛び越えます。

たとえば、アフリカで発生したバッタの大群は、1週間以内にヨーロッパに到達し、その間にほぼ25000キロメートルを移動します。

カナダ南東部に生息するオオカバマダラは、冬の間メキシコに飛び、約3,000キロメートルの道を後にします。

もちろん、魚、鳥、動物、昆虫の「世界一周」旅行をすべて言及することはほぼ不可能ですが、この情報は、多くの生物が移動中にどのくらいの距離をカバーするかを理解するのに十分です。

無脊椎動物のコロニーを記録する

多くの場合、単一種の動物がコミュニティを形成し、その中には非常に多くの動物が集まります。 一般に、コロニー生命体の存在は、原生動物からクモ、昆虫に至るまで、多くの種類およびクラスの無脊椎動物の特徴です。 確かに、これらのコミュニティではほとんどの場合、個人の数は少ないです。

さらに、そのようなコミュニティが多数あるとしても、それらは多くの場合、地表の狭い領域または貯水池の底にある数十、数百、または数千の個体の集合に過ぎません。

もちろん、短いエッセイで大きなコロニーやコミュニティに生息するすべての生物について話すことはほとんど不可能なので、私たちの意見では最も興味深いいくつかの生物だけに焦点を当てます。

たとえば、放散虫について。 科学者たちは、これらの単細胞生物がコロニーを形成することを長い間知っていました。 しかし、彼らはこれらのコミュニティの本当の規模をまったく知らなかったようです。 ただし、 暖かい水フロリダ海流に沿って、海洋学者は長さ数センチから1メートル以上のコロニーに遭遇することがありました。 直径 100 分の 1 ミリメートルの単細胞生物が、このような巨大な群落に何百万匹いたかは推測することしかできません。

しかし、そのような巨大なコロニーは、もちろん、そのサイズに応じて餌を与えます。 彼らの食事の一般的な構成要素には、植物プランクトン、軟体動物の幼生、孤独な放散虫、小型のヒドロメドゥーサ、その他の生物が含まれます。 彼らは自分自身だけでなく、共生生物の光合成産物を食物源として使用します。

結局のところ、放散虫のコロニーはかなり複雑な生物学的構造を表しています。 したがって、観察により、共生藻類がコロニー内で制御されていることが示されました。 藻類の位置は光の状況に応じて変化します。暗闇では藻類は中央のカプセルの周りに集まりますが、明るい場所ではコロニーのゼラチン状の塊全体に均等に分布します。 そして、放散虫は、自分自身の仮足の助けを借りて、この共生生物の移動を実行します。

さまざまな種類の放散虫

いくつかのコロニー、特に軟体動物の幼生を積極的に食べるコロニーの端には、食べられた幼虫の殻が集中してコロニーから除去される特別な地層があります。 束に集められた特別な仮足が残留物を収集し、処分場に輸送します。

腔腸動物の中には巨大なコロニーを形成するものもあります。 このような構造の出現は、出芽によるこれらの動物の繁殖に関連しており、これらのプロセスの結果として古いポリープから新しいポリープが形成され、コロニーのサイズの増加につながります。 そして、多くのサンゴは全方向に成長するコロニーを持っているため、時には非常に印象的な大きさに達することがあります。たとえば、ハマサンゴ属のいくつかの種のコロニーは体積が 100 立方メートルを超えます。 1 つのポリープのサイズが約 1 ~ 1.5 ミリメートルであると考えると、この体積には少なくとも数千万個のポリープが含まれることになります。 そして、そのような巨大なコロニーは、たった1つのポリプの出芽の結果として現れます。

一部の種類のワムシもコロニーを形成します。 しかし、これらの動物のコミュニティは小さく、2500 ~ 3000 頭の個体しか集まっていません。

コロニーを形成しやすい動物の別のグループはコケムシです。 そして一般に、ほとんどの場合、これらは植民地生物です。 そして、彼らのコミュニティは多くの場合、膨大な数の個人で構成されています。 たとえば、フルストラフォリアセアのコロニーの 1 グラム片には、約 1,330 個の個々の微生物が含まれています。 このコケムシは時々数メートルまで成長し、体重1キログラムに達します。

そして、いくつかの種類のコケムシは、200平方メートルを超える領域を体で覆います。 同時に、コロニーの高さは12センチメートルに達することがあります。

コロニーの存在は、クモなどの個人主義者の間でも知られています。 クモ群集は、Theridion nigroannulatum 種のクモで記録されています。 彼らは巣に住んでおり、時には数百、時には数千の個体が集まります。

クモは狩りをするとき、巣から葉まで糸を伸ばし、獲物が現れるのを待ちます。 これまでのところ、すべては通常のスパイダーのシナリオに従って起こっているようです。 しかしその後、クモは何か新しくて独創的なものを示します。

昆虫が糸に触れて罠に落ちた瞬間、クモの大群がシェルターから飛び出し、犠牲者を粘着性の巣に引きずり込み、同時にかなりの量の毒を注入します。

さらに、狩猟の際、クモは犠牲者への攻撃中だけでなく、その後も互いに接触します。 たとえば、獲物が重すぎることが判明した場合、彼らはそれを引きずり、交互に入れ替わります。

しかし、クモの連携した行動は被害者を攻撃することに限定されません。 この 8 本足のハンターの集団が獲物を家の中に引きずり込むとき、ここでも集団主義の原則が観察されます。つまり、巣の住人はそれぞれ自分の分の食料を受け取ります。

しかし、この種の「奇妙さ」はそれだけではありません。

1 つのコロニー内の数千の個体について言えば、これらはまれな例外であることを強調する必要があります。 原則として、1つの巣には数十匹だけが住んでいます。 コミュニティが実際に何百ものクモで構成されている場合、そのような巨大な集落が、まだ不明な理由で、数日のうちに突然小さなグループに崩壊することがあります。 ちなみに、この種が発見されたのは1884年。 動物学者が彼の社会構造を知ったのは、それから 100 年以上経ってからのことです。

南アフリカ産のステゴディフス属のクモも、大きな集団で暮らすことを好みます。 彼らは一緒に袋のようなホステルを作り、そこから捕獲糸を四方八方に伸ばし、獲物を捕まえるために一斉に突進します。 さらに、彼らは「口論や喧嘩」をすることなく、同じテーブルで食事をすることさえあります。

さらに、これらのクモは非常に親切なので、一部の蝶の毛虫を追いかけたり殺したりすることさえせず、怠惰な家族のように寛大にそれらを許容します。 しかし、キャタピラーにも借金はありません。 クモの残骸を拾うことにより、クモのコミュニティの清潔さを監視します。 そうした寛大さと信頼に感謝して、毛虫から出てきた蝶たちも、急いで慈悲深いステゴディフスから離れようとはしません。

社会性クモは通常、地球上の暖かい地域に生息しています。 アマゾン、アフリカ、オーストラリアの森林で見られます。 個々の種メキシコとインドに住んでいます。

しかし、昆虫の中には、大きな群落での生活以外の生活をほとんど想像できないグループがいくつかあります。 これらの翼のある生き物には、主に社会性昆虫、つまりミツバチ、マルハナバチ、多くの種類のスズメバチ、アリ、シロアリが含まれます。 そして、数が最大のコロニーが最後の 2 つのグループを形成します。

したがって、小さな蟻塚には10万から20万の昆虫があり、中程度の蟻塚には40万から70万の昆虫がいます。 そして、アカワラギアリやアタ属のアメリカハキリアリの巨大な巣には、多くの場合約500万匹の昆虫がいます。

しかし、コロニー内の個体数という点では、おそらくどの昆虫もシロアリに匹敵するものはありません。 しかし、シロアリの種類が異なれば繁殖力も異なるため、これらの昆虫の住処である 1 つのシロアリ塚に住む人の数は大きく異なる場合があります。 子宮の繁殖力に基づいて、1 つのシロアリ家族の個体数をおおよそ計算することができます。

したがって、ツリナムシロアリの女王は1時間に約100個の卵を産み、メスのシロアリは1日に3万個、年間で約1,950,000個の卵を産みます。

同時に、昼夜問わず卵の「生産」にも携わっている。 高さが 6 メートル、10 メートル、さらには 12 メートルに達するシロアリ塚の大きさを考慮すると、100 万人以上のシロアリが生息していると高い自信を持って推測できます。

しかし、甲殻類の一種は、台座をめぐる争いでアリやシロアリと競合する可能性があります。サバクワラジムシは、砂漠の生命にとって有利な地域で巨大なコロニーを形成します。 そして、一般に各家族は手のひらほどの小さな土地を持っていますが、ワラジムシが好む領土は時には広大な地域を占め、これらの奇妙な甲殻類が数百万匹生息しています。

カリブ海の王様、コメツキエビの間には、奇妙な家族と植民地の関係が存在しており、バリアリーフ上のほぼすべての大きな海綿動物に生息しています。 さらに、それぞれに150から300の甲殻類が含まれています。 しかし同時に、各「家族」には生殖能力のある女性が 1 人しかいません。 そして、残りの住民は幼体と雄で表されており、「女王」が突然死した場合、そのうちの1人が雌に変わる可能性があります。 つまり、ミツバチ、アリ、シロアリのようなこれらの甲殻類は、正当に社会的動物と呼ぶことができます。 バリアリーフの海綿地帯に生息するすべてのコメツキエビの量的構成について話すと、その数は想像することさえ困難です。少なくともここには100万匹以上います。

大きな脊椎動物のコロニー

多くの種の脊椎動物は、繁殖期には巨大な群落を形成し、食料資源が豊富な場所に集まります。 しかし、これらの生物の中で、長い間大きなコロニーを形成して生きている種はそれほど多くありません。

魚類では、そのような群集の例として、数種のスノウナギが挙げられます。 これらのヘビのような魚は、平均体長約 50 センチメートルです。 彼らは生き続けています 海底自分たちで作った特別な筒状の巣穴の中にいます。 これらの構造の壁は、ウナギの皮膚腺から生成される粘着物質で非常にしっかりと強化されているため、魚が素早く鋭い動きで体を穴に引き込みますが、決して崩壊することはありません。

周囲が静かになると、うなぎの下部は穴の中に隠れ、上部は底面から顔を出しています。 このときウナギは滑らかに揺れ、小さな生物を捕らえます。 しかし、魚の命に対する脅威が現れるとすぐに、彼らは避難所に隠れます。

ウナギの巣穴は通常、互いに約20〜60センチメートルの距離にあります。 さらに、これらの魚の生息地が占める面積は数百平方メートルに達します。 これは、そのような地域には数万匹のウナギが生息している可能性があることを意味します。

幼虫 ヤツメウナギ- サンドグラインダー

カワヤツメウナギの幼虫であるスナヤツメウナギは、スナウナギとほぼ同じ生活様式をしています。 彼らはまた、泥の底にも穴を掘り、粘着性の分泌物で巣の壁を固めます。 同時に、砂虫が場所によっては非常に密集して定着するため、「川の浅瀬の底を上から見るとふるいのように見えます。すべてが小さな穴の中にあります。」 このようなコロニーには数万匹の幼虫が生息していることは間違いありません。

鳥は時々大きな群れに集まります。 おそらく誰もが、数十万羽、さらには数百万羽のカモメ、アジサシ、ペンギン、アホウドリ、カツオドリが生息する鳥のコロニーについて聞いたことがあるでしょう。 したがって、アデリーペンギンの営巣コロニーには数万羽の鳥が集まり、ロス島にはかつて最大50万羽のペンギンが生息するコロニーがありました。

東部に生息する有名なフラミンゴ、 南アフリカ。 彼らの「会社」には数百万羽の鳥が含まれることもあります。 このようなコロニーは東アフリカの五大湖でよく観察されます。 ただし、これらの鳥には特別な友情はありません。 しかし時には、彼らは大きな集団で捕食者を自分たちの所有物から追い出そうとします。

しかし、いくつかの種の鳥は、小さいとはいえ、避難所と世話が一般的な本当のホステルに住んでいます。 したがって、南アメリカ産のアニ属のカッコウは小さなグループに集まり、大きくて深い巣を作ります。 そして、建設作業に参加したすべてのメスがこの巣に卵を産みます。 通常、卵は15〜20個ですが、時には50個ほどになることもあります。 数羽の鳥が同時に卵の孵化にも参加し、卵は定期的に入れ替わります。 ひよこが生まれると、世界中から餌が与えられます。 さらに、男性は女性と同等に働きます。

アフリカのサバンナの入植者のユニークなコロニー - 白くちばしのバッファローの鳥。 彼らは一本の木の冠にたくさんの巣を作り、その間にとげのある枝を置きます。 結果は、入り口と個々の「アパート」が下にある一般的な「家」です。 さらに、そのような「共同アパート」の直径は2〜3メートルになることがあります。

社会性織物の集団巣もさらに大きなサイズに達します。 まず、数羽の鳥が適当な木を見つけ、枝や乾いた草でその上に屋根を作り始めます。 次に、このフレームの内側に、一夫一婦制の鳥の各つがいが独自の営巣室を構築します。 巣全体は、木の上に放り投げられた干し草の山に似ており、下向きの侵入穴が開けられています。

鳥は毎年巣を完成させ、その結果、巣の年齢が100年を超えることもあります。 さらに、そのような巣には最大300の巣室があります。 そして、これらの巣の大きさは印象的です。 たとえば、これらの構造物の 1 つは長さ 7 メートル、幅 - 5 メートル、高さ - 3 メートルでした。

オキカキオウムも集団巣を作ります。 屋根は共通だが夫婦ごとに部屋が分かれる「家」もある。

私たちの鳥類では、数千羽のコロニーを形成するミヤマガラス、カラス、コクマルガラス、ムクドリが典型的です。

多くの都市にとって、居住地は本当の災害です。 サギやカワウによって大きな集団が形成されることがよくあります。 特に人工貯水池の近くでは。

たとえば、大規模な養殖場では、鵜の数は数千羽になります。

哺乳類の中で、プレーリードッグはおそらく最も多くのコロニーを持っています。 外見上、これらの0.5メートルの動物は草原の住民であるマーモットに似ていますが、犬のように吠えます。 各家族にはそれぞれ独立した住宅の巣穴があり、外側から狭い道で隣の住居とつながっています。

今では、これらのげっ歯類は減少しました。 そして、彼らが信じられないほどの大きさのコロニーに住む前。 そのため、19 世紀の 60 年代にアメリカのテキサス州でプレーリードッグのコロニーが発見され、そこには約 4 億頭の動物が生息していました。 占有面積で言えば、この集落は2倍の広さでした より多くの領土現在のオランダ。

以前は、マーモットも大きなコロニーに定住していました。 しかし、草原への人間の侵入により、その数は大幅に減少しました。 それにもかかわらず、私たちの時代でも、これらの動物の集落が数多くあります。 たとえば、メロフスキー地区のマーモットのコロニーには約 8,000 の巣穴があります。 これは、発達のピーク時には数万頭の動物がコロニーに生息できることを意味します。

動物学者は巨大なコロニーに関する情報も持っています コウモリ。 例えば、ごく最近、フィリピン南部のミンダナオ地方で、約180万匹のオオコウモリが生息し、繁殖している洞窟が発見されました。

アメリカの都市オースティンのランドマークは、橋の下に生息するコウモリの巨大なコロニーです。 この有翼哺乳類の個体数は約 150 万匹です。

メキシコのサンアントニオ市の近くにも素晴らしい場所があります。これは、唇を折ったコウモリ、またはブルドッグ、コウモリにとって一種の産院である洞窟です。 メキシコの多くの地域から最大 1,000 万頭のメスが繁殖期にここに集まります。 そして、中にはこの場所にたどり着くまでに1,800キロも移動しなければならない人もいます。

通常、各メスは1頭の子供を産みます。 その結果、この地下洞窟の赤ちゃんの密度は1人あたり3000人に達します。 平方メートルシーリング。 これらは世界で最も人口の多い鳥の苗床です。 そして驚くべきことは、夜の狩りから戻った後、約85%のケースで母親が自分の子を見つけて餌を与えるということです。 そして、彼女の優れた記憶力、驚くほど鋭い聴覚、優れた嗅覚がおそらくこれを助けるでしょう。

ところで、科学者たちは、アメリカのいくつかの洞窟に生息する数百万のコウモリの群れがどのようにして自分自身を養っているのかという問題に長い間興味を持っていました。 結局のところ、1,000 万匹の個体のコロニーは、1 日に約 100 トンの昆虫を食べるのです。 結局のところ、彼らは空気を食べているわけではありません。 じゃあ何?

そしてついに謎が解けました。 これらのネズミは餌を食べていることが判明しました。 地上から2~3キロの高度。 これは明らかな矛盾であるように思われるかもしれません。これほど大量の昆虫がこれほどの高地で毎日見つかるとは想像するのが非常に困難です。

しかし実際には、メキシコから巨大な蝶の群れが移動してくるのはこの高さだということです。 しかも、このような便を毎日運航しているのです。 そして、この驚くべきパターンを「捉えた」コウモリは、行動もそれに倣い始めました。 とても単純なことではありませんか?

しかし、アフリカに生息する哺乳動物であるハダカデバネズミは、多くのコロニーを持っていませんが、他にも多くの興味深い特徴を持っています。 たとえば、これらの動物にはほとんど毛がありません。 彼らは地下に生息し、深さ約 2 メートルに直径 4 センチメートルの長い巣穴を掘り、営巣室、トイレ、餌場を 1 つの一般家庭内に接続します。 これらのトンネルの長さは3〜5キロメートルで、掘削中に排出される土砂は年間3〜4トンです。 この地下王国には最大 250 人が住んでいることもあります。

しかし、それは最も興味深いことでさえありません。 さらに興味深いのは、ハダカデバネズミのコロニーは社会性昆虫のコロニーと同じ原理に基づいて構築されているという事実です。それらは役割分担があり、1 つの女王が常に繁殖します。

危険な渡り鳥

絶えず多数のコロニーに住んでいたり、生殖中や動物を求めて移動するときに巨大な群れ、群れ、群れに集まる動物のグループや種についてはすでに上で説明しました。 最高の場所生息地。

しかし、人間のおかげで、制限的な環境要因に遭遇することなく新しい場所に移動した後、記録的な集団発生を引き起こした生物のグループは、私たちの注意を超えてまだ存在しています。

1853年 アメリカの科学者エイサ・フィッチは、ブドウの葉の上で小さな昆虫を発見しましたが、それは未知の種のアブラムシであることが判明しました。 その後、それはフィロキセラ・ヴァスタトリクス、あるいはもっと単純にフィロキセラという名前で動物学の登録に登録されました。

15 年後、この昆虫はフランスで突然その名を知られるようになりました。 小さな生き物がブドウの木の根元に住みつき、ブドウの果汁をすべて吸い取り、茂みが枯れてしまいました。 フランスでのこの奇襲攻撃では、フィロキセラが250万エーカーのブドウ畑を壊滅させた。 フィロキセラがフランス経済にもたらした被害は信じられないほどで、その額は100億金フランに達しました。

フィロキセラの影響を受けたブドウの葉

しかし、この卑劣なアブラムシが占拠しているのはフランスだけではありません。 1869 年にはすでにジュネーブ近郊で指揮を執っており、その後ドイツとオーストリアに移りました。 そして1880年に彼女はクリミア、クバン、ベッサラビア、タシケントを訪問しました。

ブドウ畑の状況は、数千匹のフィロキセラを破壊する小さなダニによって一変しました。 これらの赤ちゃんはアメリカからヨーロッパに連れて来られ、ブドウ畑に放たれました。 それが彼らなのです。 状況を救った。

もう一つの「アメリカ人」であるコロラドハムシは、ヨーロッパ大陸の発展において同様に目まぐるしい成功を収めています。 確かに、その故郷は北アメリカの西部であり、そこで生息していました。 野生の植物ナス科。

しかし 1865 年、コロラド州のジャガイモ畑に一見何の変哲もない虫が出現し、ジャガイモ畑に深刻な被害をもたらしました。 現在の名前は故郷の地に由来しています。 さらなる蔓延を防ぐために、適切な衛生対策が講じられています。 しかし、彼らは役に立ちませんでした。すぐに、害虫は自信を持って北アメリカを横断するだけでなく、ヨーロッパにも現れました。 彼らはあらゆる手段を使って彼を封じ込めようとした。 しかし、コロラドハムシに対する人類の最終的な勝利は、第一次世界大戦によって妨げられました。

現時点では、ヨーロッパ人には衛生管理をする時間がなく、すぐに危険な害虫は確実にフランスの海岸に「定着」しました。 その後、検疫当局の努力にもかかわらず、コロラドハムシは目覚ましい活動を示し、急速に中央ヨーロッパのすべての国に蔓延しました。

1933年に彼はイギリスに現れました。 3 年後、彼はベルギー、オランダ、スイスを統治しました。 その後、チェコスロバキア、ポーランド、ハンガリーでも並外れた食欲を発揮しました。

本「100の偉大なエレメンタルレコード」より 著者

多くの新聞で1988年11月の最大のひょうが降った 西ヨーロッパそしてソ連さえも「スペイン北部のカデス村の住民は楽しんだ」というセンセーショナルなメッセージを発表した。 最後の日々インドの夏。 突然、彼らはあたかも大きくなる騒音を聞いたかのように、

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最大で最も有毒なヘビはどこに住んでいますか? 「恐怖には大きな目がある」ということわざがあります。 蛇について存在するすべての伝説についても同じことが言えます。 つまり、どこかに長さ20メートル以上の巨大なヘビが住んでいると言われています。 でも本当にそんな人はいない

2 番目のタイプのグループでは、通常、階層と支配は存在しません。 動物は群れをなす本能によってくっつきます。 脊椎動物のほぼすべての綱で階層的グループが観察できる場合、優勢性のない群れが一般に発生し、特に魚類の綱でよく見られます。 ある程度、スズメ目の鳥の群れで発生することが期待できます。 しかし、それらは魚類の中で最も詳しく研究されました。 実際のところ、群れをなす魚は特に経済的価値があります。 さらに、水族館やプール、あるいは単純に貯水池に置かれた魚の群れでの群れ行動とその行動のメカニズムを研究するのに最も便利です。 現代のテクノロジー(音響ロケーション、空撮、水中観測、撮影)。 魚の群れ行動に関する集中的な研究は、研究に基づいて「生態学的現象としての魚の群れ」という興味深い論文を書いた D.V. ラダコフによって研究室で行われました。 この本の中で彼は、魚群の定義を次のように述べています。「通常は同じ種で、(すべてまたはほとんどが)生活環の同じ段階にあり、積極的に相互接触を維持し、展示や展示を行う一時的な個体群。いつでも組織的な行動を示すことができ、原則として、特定のグループのすべての個体にとって生物学的に有用です。 群れの外観は、魚の状態や置かれている状況によって大きく変化することがよくあります。」

遠洋魚の群れの主な構造を図に示します。 ラダコフは、群れにおける魚の行動の調整(または組織化)のメカニズムに多くの注意を払いました。これは、魚の群れに常任のリーダーが存在しないことに関連して特に興味深いものです。 この点で、サイバネティクスの言葉で言えば、魚の群れは、中央制御のない自律システムの一例として考慮される必要があります。 いくつかの種の群れをなす魚に関するラダコフの実験により、ほとんどの魚の群れには永続的なリーダーが存在しないという結論が確認されました。 同時に、群れの先頭で移動する魚は、この群れの主要な群れからの新しい魚と常に入れ替わります。 実験水槽内で移動する群れのフィルム映像を解読すると、魚がどのように頭の部分で動いているのかが分かりました。 直線運動、徐々に遅れて群れの真ん中にいることに気づき、180度方向転換するとき、先頭の個体が向きを変え始めますが、すべての個体が旋回に含まれており、結果として、後ろを歩いていた個体が前に出てしまいます。 (図を参照)。 これらの実験はまた、いつでも「リーダー」の役割を群れのかなりの部分が担っていることを示した。 したがって、ニシンとコイの稚魚の場合、群れ全体の行動と動きの変化は、群れの一部の数が少なくとも 30 ~ 40% であった場合、その変化によって決定されることが証明されました。学校内の個人の総数。 この場合のシグナリングは、群れの特定の部分の行動特性と移動速度を送信することで構成され、その瞬間に行動反応の開始者の機能を実行し、群れの残りのメンバーに送信します。

さらに、キューバ共和国科学アカデミー海洋研究所のプールでアテリノモルス・ストライプスの群れを使った実験を行っている間、ミュラー・a・トロシェル、D・V・ラダコフは、魚の局所的な恐怖の場合の撮影を使用して確立した。学校のほんの一部で、「興奮の波」が群れ全体を駆け巡ります。 これは群れの中を素早く移動するシグナルゾーンで、魚は体の姿勢を変えて隣の人の行動に即座に反応します。 同時に、魚自体はほとんど動きませんが、投げる準備をしているかのように尾を曲げ、「興奮の波」の速度は11.8〜15.1 m /秒に達します。つまり、10〜15倍です。アテリノモルスの最大(投擲)遊泳速度よりも速い(図28)。 したがって、驚愕信号は通常、アテリノモラスの群れを介して 1 秒よりも早く伝達されます。 さらに、この信号はフェードアウトするか、群れ全体またはその一部の「動きの流れ」を引き起こす可能性があります。 調査対象となったほぼすべての魚種の群れで「移動の流れ」が観察された。 次に、群れの一部で発生した水流は、魚の反応性、「流れ」内の魚の数、魚の速度に応じて、フェードアウトするか、群れ全体の「雪崩のような流れ」に変わる可能性があります。その動きと、「流れ」と残りの魚の間の距離。 かなりの範囲で 一般的な反応群れは恐怖の刺激の強さと方向にも依存します。

群れの保護値。

通常、敵に囲まれている自然条件にある動物の場合、その集団自体が防御能力を持たないとしても、大きな集団に集まることで防御能力が高まると考えられます。 しかし、非常に異なる分類群に属する動物は(一時的または永続的に)集団(群れ、群れ、コロニー)で生活しているため、まさにそのような集団はまさに収束的な防御適応を表し、種の個体数規模を維持するのに役立つという考えが思わず頭に浮かびます。

そして実際、研究により、組織化された動物群の防御能力の「武器庫」が増え続けていることが明らかになってきています。 まず第一に、「全方位戦術」に従う動物の集団は、一個体よりもはるかに遠くにいる敵に気づきます。 したがって、捕食者が射程距離内にある動物の群れに近づくことははるかに困難です。 シングルミノーはパイクの簡単な餌食になりました。 ほとんどの脊椎動物の群れでは、一部の脊椎動物が(偶然または意図的に)「番兵」の役割を果たし、危険が現れると動きや音で群れ全体に警告するため、動物はより落ち着いて休んだり餌を食べたりすることができます。 これに続いて、グループ全体のさまざまな防御アクションが続きます。

多くの種の動物は、集団で団結し、積極的に敵から身を守り、さらには敵を攻撃します。 この行動は有蹄動物(雄牛、プロングホーン、ジャコウウシ)で知られています。 これらの動物は、オオカミや他の捕食者に攻撃されると、四角形を形成し、真ん中に子牛を隠し、外側に角となって全方位の防御を組織します。 カモメはカラスと同様、巣を作っているコロニーに団結して、捕食者を攻撃して追い払うことがよくあります。 集団防御の積極的な方法は前口動物の部門にも存在し、そこでは社会性の膜翅目の多くの種が集団で巣やコロニーを積極的に守り、敵を攻撃したり「武器」を使用したりすることを忘れてはなりません。

そのような アクティブな保護- 攻撃は、何らかの理由で敵から逃げることができず、恒久的な場所(子孫のいる巣、膜翅目のコロニー、弱い若い動物)に閉じ込められ、同時に異なる性質を持つ集団生活を送る動物に典型的です。能力攻撃。

学童動物の多くは、近くの集団で走ったり、飛んだり、泳いだりして捕食者から逃れます。 群れ内の個体数が増えると、捕食者に捕らえられる可能性が高まるように見えますが、データは 科学研究多くの場合、魚、鳥、哺乳類、さらには他の動物も群れに留まっていて、捕食者が近づきにくい、あるいはまったく近づきにくいことが判明します。 密集した場所で見られる無脊椎動物(ミジンコなど)を食べる魚でさえ、まばらな場所に比べてそれほど集中的には食べません。 この現象は、多数の犠牲者による捕食者の「当惑効果」と呼ばれます。 昼行性の捕食者は、魚群を追いかけているとき、多数の点滅する魚によって「方向感覚を失って」いるように見え、その追跡はあまり意図的ではなくなり、次々と投げて追いかけ、圧倒的多数は失敗に終わります。 同時に、1 匹の魚の追求は非常に方向性があり、1 回の投げの成功で終わります。」 犠牲者の数が多かったために、この現象を「捕食者の見当識障害」と呼ぶようになりました。

捕食者の見当識障害は、群れの特別な防御「作戦」の結果としてさらに悪化します。 これらの操作は、D.V. ラダコフによって、生きている捕食者とそのモデルの両方に関連して、数多くの海水魚と淡水魚を撮影することによって繰り返し観察され、記録されました。 「操縦」とは、全方位が見える状態にある群れに捕食者を投げ込むと、群れの最も近い部分の魚が捕食者から前方と側方に扇状に散り散りになるという事実にあります。捕食者の銃口の前に一定の「空」を作り出し、少し泳いで、そこで捕食者の銃口を投げる方向に逆らって尾に向かって包み込みます。 この場合、多くの場合、群れは2つの部分に分かれ、再び団結して後退する捕食者を監視します。 この操作を紙に描くと、文字 F のように見え、捕食者の進路がこの文字の垂直部分を構成します (図 A を参照)。 この類似性のため、このような群れ操縦は「F 操縦」と呼ばれます。 このような操縦は、実験で多くの魚について記録されました。 大きなプール。 これらは、シルバーサイド (Atherina mochon pontica Euch.)、ガーフィッシュ (Belone belone (L.))、カタクチイワシ (Engraulis encrasicholus (L.))、アジ (Trachurus mediterraneus ponticus Aleev) の群れを追いかけてボラやウミガメを追いかけているときに観察されました。 )、ボラ、パイク、アカウオの群れ、その他多くの場合の稚魚の群れに使用されます。

水泳選手に追いかけられるアレチネズミ(アモジ科)の群れ。 突然の恐怖(捕食者からの攻撃など)の瞬間に、小魚の群れが扇状に散乱することがよくあり、これも捕食者を混乱させます。 このようにして分散した群れは通常すぐに回復します。 捕食者に対する遠洋魚の群れの反応パターンとその操縦の詳細は、群れの移動方向と捕食者の動きの関係にも大きく依存することに注意する必要があります。

日光条件下での魚の群れ行動のこれらの特徴は、捕食者による群れでの魚の狩猟を大幅に複雑にします。 D.V. ラダコフと彼の同僚が行った実験でも、ほぼ同じことが示された。群れにいる魚は、捕食者に襲われたとき、単独の個体よりもはるかに近づきにくく、駆除されるのが5〜6倍遅いことが判明した。 これは海洋と海洋の両方で証明されています。 淡水魚。 ラダコフが書いているように、「群れを襲う捕食者は、一匹の魚を捕まえるまで追いかけません。 最初に一人を追いかけ、もう一人を逃した後、彼は急いで一人を追いかけ、三番目の後に、ついに犠牲者の一人を捕まえることに成功しました。 その結果、水族館に一匹の魚がいる場合よりも捕まえるのに時間がかかり、その魚を追いかけることがより目的を持っていることがわかります。」

通常、お腹を空かせた捕食者は、獲物の魚の群れとともに十分な光の中に置かれ、最初の数分で精力的に追跡を開始し、その間に数匹の魚を捕まえることに成功することもありました。 この最初の数分間、捕食者の恐ろしい影響の結果、群れはより密になり、「防御」構造をとりました(図Bを参照)。 これにより狩猟の効率はさらに低下し、それに応じて捕食活動も減少し、場合によっては完全に停止してしまいました。 狩猟の中止は、捕食者が追跡に費やすエネルギーが食物から受け取るエネルギーよりも大幅に大きいことが判明したためであると考えられます。 したがって、狩猟はエネルギー的に不利益になります。

魚の群れ行動の防御的重要性を研究する場合、その化学的防御シグナル伝達は特に興味深いものです。 この警報を最初に発見したのはフリッシュで、一匹のミノーが負傷すると、群れ全体が怯え、散り散りになったり、脇に寄ったりすることを発見した。 フリッシュ氏は、殺したばかりのミノーの皮から抽出したものが群れに同じ効果をもたらすことを示した。 フリッシュと他の研究者によって続けられたこれらの研究は、多くの魚種の皮膚には、表面とは関係のない特別なフラスコ状の細胞があり、皮膚が傷ついたときに皮膚の中に放出される物質を含むことを示しました。水を飲むとすぐにこの種の強い恐怖反応を引き起こします。 この物質は「恐怖物質」と呼ばれ、非常に微量の濃度であっても嗅覚を通じて知覚されることがわかっています。 フリッシュは、ミノーを使った実験で、水中のこの物質の閾値濃度は約 1.4 * 10 10 g/l であると計算しました。 「恐怖物質」(「警報フェロモン」とも呼ばれる)とそれに対応する反応は、コイ目の魚の大部分と他の目の一部の種で見つかっています。 この行動は、異なる生態学的グループの魚では異なって起こりました。茂みや他の避難場所に住んでいる魚は、群れを形成し、明らかに匂いの発生源に向かって方向を定め、その後、隠れたり避難場所に入ったりしました。 底生魚は、短期間滞在して臭いの発生源から飛び出した後、長い間底に隠れていました。 水柱や水面近くに生息する魚は、そこから離れたり突進したりすることで反応し、密集した保護群れを形成して活動を減らしました。 したがって、「恐怖物質」にさらされると、魚の防御行動に関する特定の生態学的ステレオタイプが形成されると結論付けることができます。

この信号伝達に非常に近いのは、げっ歯類で確立されている「恐怖の匂い」の現象です。 負傷したライブハウスのネズミが残した匂いは、その親戚を怖がらせて所定の場所から追い出します。 血痕やマウスの毛皮の残留物は他のマウスに対してそのような抑止効果を持たないため、「恐怖の匂い」は怯えた動物の対応する腺から分泌されると考えることができることが指摘されています。 群れ全体、つまり個体群全体に利益をもたらすこのようなシグナルの存在は、動物の集団生活、特に群れの行動は超生物レベルに特徴的な現象であり、保護的な集団であるというラダコフの結論の正しさを改めて強調する。適応は個人の選択ではなく集団の選択から生じた可能性があります。

群れの保護的価値は、多くの鳥にとっても知られています。 東洋学者のV・E・ジャコビは、ムクドリや一部の渉禽類の密集して機敏な動きの群れが、捕食者、特にハヤブサが特定の鳥を正確かつ首尾よく攻撃して捕獲するのを妨げている、と書いている。 したがって、猛禽類が群れを攻撃するとき、まず群れの中から一匹を撃退し、それを捕まえます。 タカが小鳥の群れを攻撃しても、一羽も捕まえることができないことがよくあります。

一部の有蹄動物にとって、群れは吸血昆虫に関しても一定の保護的価値を持っています。 夏にはユスリカ(アブ、蚊、吸血ハエ)が大量に発生します。 トナカイ密集した群れに集まる。 吸血動物は通常、外側の列のシカの周りに張り付いており、群れの奥深くまで侵入することはほとんどありません。 したがって、群れの中心にいる動物は静かに立ったり横になったりしますが、外側の列のシカは落ち着きなく行動し、徐々に群れの中心の周りを移動します。 吸血動物の活動が活発であればあるほど、より多くのシカの群れの外側の列が移動しますが、その数は通常 5 匹を超えません。 時折、ユスリカに疲れ果てた外側の鹿が、隣の鹿を押しのけて中心部へ強引に進入してきます。 群れ内のシカの数と外側の(落ち着きのない)列のシカの数を考慮すると、群れに 500 頭のシカがいれば、群れの 56% が吸血動物から守られると計算されます (2000 ~ 77%)。そして4000-83%です。

集団行動の保護的価値について言えば、動物は好ましくないものから保護されていることに留意する必要があります。 非生物的要因環境。 多くの研究では、動物が群れをなすことでここの微気候に影響を与え、その結果、風、吹雪、過度の低温または高温に耐えやすくなるという証拠を見つけることができます。 さまざまな分類群の動物の集団における相互加熱と集団体温調節が注目されています。 たくさんの研究者たち。 この現象は、社会性昆虫(ミツバチ、アリ)のコロニー、および一部の鳥類や多くの群生する哺乳類の一晩ねぐらの両方で知られています。 フロストハリケーンの際のペンギンの集積は繰り返し報告されている。 これらの南極の鳥は数千羽の密な群れを形成しており、横からいた鳥は徐々に風下側に移動します。 同時に、その巨大な塊は風によって常に「這う」のです。 この移動するペンギンのグループは「カメ」と呼ばれることもあります。 羊、馬、レイヨウ、トナカイの群れも吹雪の際には同様に行動します。 夏の暑い日には、草原や砂漠でも羊が群れを作り、群れのメンバーが落とす影に頭を隠します。 最後に、多くの魚、ヘビ、および一部の哺乳類も冬眠時に大きな冬眠集団を形成し、そこでは代謝レベルが大幅に低下します。

群れが餌を与えることの重要性。

餌を与えるときの動物の群れ(または一般的なグループ)の意味も非常に多様です。 まず第一に、動物は集団の場合、食物の蓄積をより簡単に見つけます。 スケトウダラの稚魚を使った実験でわかったことは、餌を発見して駆けつけた群れの魚の一部は、餌が見えない群れの他の魚たちも一緒に運んでいたことです(不透明な物体でこれらの魚から隠されていた)。分配)、そして彼らは今度はさらに遠く離れた群れのメンバーを運び去りました(図3.1を参照)。 このように、群れを作ることで魚たちは餌を見つけやすくなり、ほんの数秒のうちに、一部のメンバーだけが発見した食物生物の群れに群れ全体が集まりました。

「集団狩猟」という戦術を使う捕食者から獲物を捕らえる場合にも、群れの重要性は大きくなります。 防御的な群れを維持する魚は、単一の捕食者にほとんど近づくことができなくなることが上で示されました。 しかし、共適応として、一部の捕食者は学校の獲物を狩る学校教育方法を開発しました。 群れにある大きな止まり木がコイの稚魚の群れを取り囲み、彼らを避難所から追い払い、食べてしまうのですが、同様の現象が捕食性の魚についても報告されています。 熱帯の海。 D.V. ラダコフは次の 2 つの観察を述べています。 西アフリカ水面ではカタクチイワシの群れが数匹見え、下からはダムやサメが、上からはハイイロミズナギドリが追いかけていました。 群れの上には泡とスプレーがありました。 群れの直径は約5メートルでした。 すぐにその群れは破壊され、代わりにゆっくりと沈む鱗だけが見えました。 2回目の観察はカラダグ生物観測所近くの黒海で行われ、D.V.ラダコフ氏は水中マスクをかぶったアジの群れに接近し、アレチネズミの群れを攻撃した。 スナネズミは直径約0.5メートルの非常に密集した群れを形成しており、下からアジに追いかけられて「文字通り、底面に押しつけられた」という。 この群れの数はすぐに減りました。 これらの観察に基づいて、D.V. ラダコフは、捕食性の魚の群れが獲物の群れを下から水面に押し付け、その結果、この群れの魚は側面に逃げることも深さに隠れることもできないと結論付けています。 さらに著者は、捕食者の群れは次のようなことができるため、捕食性の魚の群れ行動は獲物を捕らえやすくするための適応であるという一般的な結論を下しています。

1) 犠牲者の群れを発見し、近づくことが容易になる。

2) 獲物を取り囲み、逃げないようにします。

3) 獲物を通常のシェルターから押しのけ、特に下から水面に「押し付ける」。

4) 犠牲者の群れを混乱させ、その行動にパニックの要素を持ち込む。 このように、捕食魚の群れをなして組織化された行動は、栄養の面で群れ全体にとって有益であることが判明した。 これは、相互依存的で協調的な行動を特徴とする群れに特に当てはまりますが、協調的な行動を持たない個体の単純な集合の場合は、「口が増えれば増えるほど、それぞれが共有する必要が少なくなる」という結論が非常に適切です。

イヌ科の捕食動物の「集団的」群れ狩りは広く知られており、そこでは「封鎖」、「追跡」、「急襲」、「セットアップ」などのさまざまな技術が使用されています。それらはオオカミについて説明されています。ハイエナ犬、オーストラリアのディンゴ、その他の捕食者。 シャチについても集団狩猟が報告されています。 これらのクジラ目は常に群れで狩りをしますが、セイウチとイルカの両方を狩るとき、彼らのテクニックは似ていました。「最初に群れを取り囲み、次に犠牲者に対処しました。

移動と繁殖における群れの重要性。

移動する動物のほとんどは、移動する集団として団結する大きな群れを作って移動します。 これに基づいて、集団行動は動物の移動における重要な適応であると推測できます。 おそらく、この場合、主に防御と栄養の観点から、社交性とグループ行動も重要です。 未開発の空間を移動する動物にとって、敵からの保護と、餌が蓄積されている場所や休憩場所の検出は最も重要です。 おそらく、動物は群れで移動するときにより簡単に移動できるでしょう。 最後に、魚の群れの回遊は流体力学の計算に直接関係している可能性が非常に高く、この計算は、特定の地層で泳ぐ魚の群れが消費するエネルギーが大幅に少ないことを示しました。 一般に、移動中の動物の群れ行動の重要性は完全に十分に研究されておらず、さらなる研究が必要であることに注意する必要があります。

動物の生殖時の集団行動の重要性については、さらに研究されていません。 この期間中、一部の脊椎動物は営巣コロニー(鳥類や魚類)や繁殖地(鰭脚類)などの集団を形成します。 多くの魚は、大きな群れをなして産卵場に近づき、その群れの中に留まり続けながら繁殖します。 たとえば、バレンツ海タラはノルウェーの沖合で産卵し、大きな群れを作ります。 エコーロットで測定した産卵群は長さと幅が1キロメートル以上、厚さが10~15メートルあり、計算によると数百万匹の個体が集まっていたという。

生殖中の集団凝集は一部の無脊椎動物でも観察されていることに注意する必要があります。 このように、ネレイスの海の底から表面までの隆起は、時折表面に巨大な塊を形成することが繰り返し記述されてきました。 1944 年の夏に白海で興味深い事件が発生しました。ネレイス ビレンの群れが突然海岸近くに現れました。 それらは蛇のように曲がりながら海面に浮かんでいた。 彼らの体長は30〜40センチメートルで、穏やかな天気では、水は文字通りこれらの動物でいっぱいでした。 漁師たちは漁を中止し、海に「ウミヘビ」が現れたと報告することさえ強要された。 通常、これらの虫は水底に生息し、性産物が熟し始めると、繁殖するために水面に浮かび上がります。 何千ものネレイドが突然水中に現れて「群れ」、生殖産物が水中に飛び出すまでヘビのように曲がりながら泳ぎます。

示された動物のすべてのグループと集中は多機能でもあり、生殖プロセスの強化と同期化、および捕食者による破壊からの生産者の保護の両方にとって重要である可能性があると想定できます。 集められた動物たちが、自分の若い世代を大規模に、それに最適な条件に持ち込む可能性もある。

群れることの気まぐれさ。

また、動物の集団行動の相対的な不規則性と非家族集団の変動性についても言及する価値があります。 多くの動物種では、グループ(群れ、群れ)は生活環の特定の段階(渡り、越冬など)でのみ形成され、生殖の際につがいや家族グループに分かれます。 多くの鳥や一部の魚もこれに当てはまります。 さらに、形成されたフロックの組成は、混合の結果、頻繁に変化します。 したがって、グループが永続的な現象であるとは断言できません。

誰がどんな家族を持っていますか? 集団内では、動物は異なる方法で組織化します。 クマ、トラ、キツネなどの一部の動物は単独で生活し、結婚式や子育ての期間にのみ同種の動物と会います。 ホリネズミ、マーモット、その他のげっ歯類などは、家族全員が親戚である大家族で暮らしています。 いくつかの家族が互いに近くに定住し、コロニーを形成します。 さらに他の動物、たとえば、多くの種の鳥や魚、偶蹄目、オオカミ、サルなどが大きなグループで生活しています。 チームのメンバー全員が密接に関係している必要はありません。 偶蹄目の動物、ゾウ、その他の動物では、そのようなグループは群れと呼ばれます。 鳥、魚、動物の群れの中で。 家族と群れを調べて、同じ種の動物のそのようなグループがどのように、そしてなぜ形成されるのかを見てみましょう。

グラウンドホッグの家族は元気ですか?

世界には、小動物、マーモットなど、げっ歯類の興味深い代表者がいます。 彼らは草原や森林草原に掘った巣穴に住むことを好みます。 マーモットには、かつて村にいたように、妻、息子、娘、孫、孫娘といった大家族がいます。 穴の中には全員が入るのに十分なスペースがあります。 しかし、だからこそトラブルも多いのです。 しかし、グラウンドホッグは寝るのが大好きです - それは恐ろしいことです! マーモットの冬眠は年間最大9か月も続きます。 「グラウンドホッグのように眠る」と言われるのも不思議ではありません。 家族全員が穴の中で、大きな丸まって丸まって眠っています。 父親に率いられた最も太った子たちは端に横たわっており、母親のグラウンドホッグは真ん中にいます。 睡眠中、グラウンドホッグは 4 分ごとに 1 回呼吸し、酸素を節約します。 そして、グラウンドホッグは睡眠から残っている時間もまったく歩きません。 科学者は一般に、グラウンドホッグの生涯の 1/20 は巣穴の外で行われると考えています。 残りの時間は穴の中で過ごし、そこで眠っているか、ただ横になって目を開けて考えているだけです。 彼が何を考えているかは神のみぞ知るです。 マーモットは植物の柔らかい緑色の新芽を食べます。 ここからがすごいところです。 マーモットは水を飲みません。 植物の新芽には十分な水分が含まれています。 マーモットは仲間内で争うことはありません。 しかし、なぜグラウンドホッグにはこれほど大きな家族が必要なのでしょうか? なぜ彼はそれらをすべて解散させないのでしょうか? すべてがそれほど単純ではないことがわかりました。 グラウンドホッグには、キツネ、オオカミ、ヤマネコ、タカなどの敵がいます。 したがって、マーモットが睡眠以外の空き時間に十分な量の餌を食べるときは、順番に食べます。 お父さんが食事をしている間、残りの家族は周囲を守り、近くにいる捕食者を監視します。 何かあったら警報が鳴ります! その後、マーモットは順番に役割を変えます。 そして、一緒に寝ると暖かいです! こんな家族なんですね!

狼を訪ねる。 どういうわけか、オオカミについて良いことを言うのは習慣ではありません。 しかし、オオカミは地球上で最も複雑な動物のひとつです。 オオカミは通常、10~30頭の群れで生活しています。 おそらくこれが、オオカミが発達した共同体意識を持っている理由です。 それぞれの群れには独自の縄張りがあり、そこに目印を付けて注意深く守っています。 群れの中には常に男性と女性の 2 人のリーダーがいます。 危険な瞬間や重要な決断を下すとき、彼らは全責任を負います。 ちなみに、オオカミは私たちの友人であるマーモットを喜んで食べます。 そして、マーモットが冬眠した直後の8月末から、オオカミによる羊への攻撃が観察されています。 オオカミの大部分が羊の群れに大混乱をもたらしている一方で、リーダーたちは攻撃戦略を立てています。 彼ら自身の命令により、予備兵力から新たな部隊が招集される。 ちなみに、オオカミは病気で弱い動物を狩ることがよくあります。結局のところ、オオカミの方が捕まえやすいのです。 リーダーは、パックの各メンバーを能力に応じて使用する方法を知っています。 弱い者や臆病者は群れから追い出されません。 彼らには、小さなげっ歯類や獲物を追跡するなど、それほど複雑ではない責任あるタスクが割り当てられます。 利益は常に公平に分配されます。 群れの中では女性と男性は平等ですが、重要な決定は常にリーダーによって行われます。 オオカミは常に注意深く人々を研究し、正しい結論を導き出します。 狩猟者が群れを追い出すことができたとしても、オオカミは鹿、象、野生の馬のように一斉に逃げ出すことはありません。 オオカミが逃げています! 誰を追いかけるべきかわかりません!

オオカミが人を襲うことはほとんどありません。 しかし、人々は自分の間違いをオオカミのせいにすることがよくあります。 しかし、ある伝説によると、紀元前 8 世紀の古代イタリアで、雌オオカミが 2 人の男の子に自分のミルクを飲ませたそうです。 結局のところ、オオカミは哺乳類です。 そこで、ロムルスという名前の少年の一人が美しい都市ローマを設立しました。

そしてカラスも見てみましょう。 ロシアの偉大な寓話作家イワン・アンドレーヴィチ・クリロフは、カラスには決して起こらない何かがカラスにあると考えました。 攻撃的な言葉さえ現れました - 彼はそれを見逃しました! しかし、どんな状況でもカラスが獲物を逃すことは決してない、ましてやチーズひとかけらも逃さないことが分かりました。 モスクワの有名な博物学者ユーリ・ソコロフはそのような事例について説明している。 モスクワのある場所ではパイを売っていた。 そして、地元のカラスは、パイの品質が、食べかけのパイをどこかに投げ捨てた人々にあまり適していないことに気づきました。 しかし、カラスは逆に、特に味がついていれば、パイは十分に食べられると信じている。 したがって、彼らは、あと20メートル走れば、よくやった、パイを買った人がパイを捨ててしまうだろうと確信しながら、パイを買った人を追いかけます。 別の物語は、自然の偉大な友人であるボリス・カラシニコフによって語られました。

鎖に繋がれた犬の前には、幼虫の入ったボウルがありました。 二羽のカラスが利益を得ることにしました。 そのうちの1人が犬をからかってボウルから遠ざけ始めました。 この時、二羽目のカラスは静かにイヌの幼虫を食べていました。 それからカラスは場所を変えました、そして、かわいそうな犬は空のボウルを見つけましたが、何も理解していないようでした。 カラスは大きな群れで生活します。 群れの全員がそれぞれの責任を持っています。監視員や偵察員などがいます。 カラスは1万〜1万2千年前に人々の近くに住み始めました。 彼らは、人間はより賢く稼ぐことができ、粘り強く努力すれば自分の取り分を得ることができることに気づきました。 しかし、人との親密さはいくつかの危険ももたらします。 したがって、カラスは非常に正確に感知し、危険な物体までの距離を調整します。 たとえば、彼女はまったく怖がらず、老人、小さな子供、妊婦が近づくことを許可します。 カラスは、この群衆が座りがちで、一般にカラスを追いかける傾向がないことを知っています。 もう一つは、石を投げたり、速く走ったりするティーンエイジャーです。 そして、カラスは銃を持った男に非常に注意を払っています。 時計! ちなみに、カラスは鳥の中でも最もおしゃべりな鳥です。 彼らは独自のシグナルを多数持っています。 さらに、カラスは最大 200 ~ 250 の単語をコピーできます。

なぜ群れで暮らすのか?

いくつかの結果をまとめてみましょう。 多くの動物が家族、群れ、群れで生活していることがわかりました。 これらのグループのサイズは、数人の個体から数百または数千の個体までさまざまです。 ちなみに原始人も100~200人の群れで生活していました。 そして驚くべきことがここにあります。 私たち一人一人が現在、関係を維持している親戚、友人、知人はわずか 100 ~ 200 人です。 暇な時に計算してみましょう! つまり、社会的サークルという点では、私たちは古代の人々から遠く離れていません。 では、なぜ動物は家族、群れ、群れで生活するのでしょうか? すべてが非常に単純であることがわかります。 集団生活はより安全に、よりお得に!


動物の移動がなぜ起こるか知っていますか? 7年生はこれについて生物の授業で学びます。 そしてそれでも、秘密を知っている間に 生物科学、子供たちの意識は、人々が移動し、動物が移動するという日常の事実を理解することに慣れ始めます。 そして、よく見てみると、その理由は誰にとっても同じです。

動物の移動(緯度移動)は、特定のルートに沿って主な生息地を変更する動物のグループの定期的な移動です。 このような現象は、鳥類(秋にはコウノトリ、ガチョウ、アヒル、ムクドリ、その他の鳥の移動を観察します)や魚類で最も一般的です。 動物の動きについてはあまり研究されていません。 これは、彼らがほとんど秘密のライフスタイルを送っており、追跡することができないことが多いという事実によるものです。

移住には顕著な適応的特徴があり、この特徴は動物界の代表者のほとんどの動物で観察されます。 他の種類そして進化の過程で誕生しました。

季節的な渡りは、温帯緯度に生息する鳥によく見られます。 また、ヌー、トナカイ、一部の種のコウモリ、魚類(チョウザメ、ヨーロッパウナギ)、爬虫類(ウミガメ)、甲殻類(ロブスター)、昆虫(オオカバマダラ)など、一部の哺乳類の特徴でもあります。

なぜ動物は移動するのでしょうか?

動物が移動する最も重要な理由は、生活環境の変化であり、多くの場合は悪化です。 たとえば、冬が始まると、食料が不足し、雪に覆われた地域では食料を入手することが困難になるため、彼らはツンドラから森林ツンドラに移動します。 そして、湖の深部から浅瀬への微小動物の季節的な移動は、水温の変化と関連している。

同様に重要な動機は、動物が次の動物を必要とするときの生殖です。 環境出産のために。 移住のもう一つの理由は自然災害に関連しています。 この記事では、例を使用してそれぞれの理由を検討していきます。

動物の移動の種類

従来、移行はアクティブとパッシブの 2 種類に区別されます。 動物の活発な移動では、いくつかの亜種が区別されます。移動は季節的(毎日)、周期的(水平および垂直)、および年齢に関連しています。 それぞれの品種が何であるかを理解してみましょう。

つまり、動物の季節的(毎日の)移動です。 このような動きの例は、魚や鳥によく見られます。 現在、科学では約 8,500 種の鳥類が知られており、そのほとんどが座りがちな生活様式を送っていますが、営巣期間中に生息地内を移動する可能性があります。 鳥の越冬のための季節移動は、北極や温帯の緯度に住む人々によく見られるもので、冬が近づくと、鳥はより穏やかで暖かい気候へ飛び立ちます。

興味深い事実は、鳥が大きくなるほど移動距離が長くなりますが、最小の渡り鳥は連続して最長 90 時間空中に留まり、最長 4,000 km の航路をカバーすることができます。

魚は垂直に移動します。雨が降っているときはほとんど水面にいますが、暑さや冬には貯水池の深さに行く傾向があります。 しかし、通常の生息地を変えるのはサケとヨーロッパウナギの 2 種類だけです。 驚くべきことに、しかし真実です。これらの魚は、一生のうちに塩水と淡水の貯水池の入れ替わりが誕生時と繁殖期中に二度起こります。ただし、これはメスにのみ当てはまり、メスは産卵後に死亡します。

興味深いことに、サケの産卵の時期には、ヒグマも移動し、森林を離れ、サケがあふれる川に定住します。 したがって、彼らは食物の供給に従っていることがわかります。

前述したように、動物の定期的な移動は、水平方向と垂直方向の 2 つのサブタイプに分類できます。 これらの現象をさらに詳しく考えてみましょう。

動物の水平移動は、食物を求めて個体が移動することに関連しています。 たとえば、夏までに、 北極海大西洋(亜熱帯、熱帯地域)には、現時点ではクジラの主な食べ物であるプランクトンがたくさんあります。

垂直方向の移動は高山の動物の特徴であり、冬には森林帯に下り、夏には雪が溶けて低地の草が燃え尽きると、再び山に登ります。

動物の年齢移動というものもあります。 このような動きは、例を使用するとよりよく分かります。 大型捕食者。 したがって、トラは本質的に、独自の広大な領土を持つ孤独な動物であり、発情期にのみその領土を離れます。 トラの子は生まれると、性的に成熟するまで(通常は 3 ~ 4 年)メスと一緒に暮らし、その後オスは独立して自分の縄張りを求めて家族から離れます。

移住の理由と事例

動物の移動などの現象の原因についてはすでに説明しました。 以下では、具体的な代表者に関する例を検討します。

魚のうち移動の対象となるのは 2 種類だけなので、魚について知りましょう。 これらには、サケやヨーロッパウナギが含まれます。 他にも移動する動物がいくつかありますが、それらについては後で説明します。 では、なぜ魚は回遊するのでしょうか? その理由は何でしょうか?

魚の生息地の変化

遡河性の魚は特定の生息地に生息する種ですが、繁殖の際にその生息地を根本的に変えます。 これは何と関係があるのでしょうか?

サケ(緯度Salmo salar)は淡水で生まれ、すぐに川の流れに乗って海へ移動し、そこで思春期を待ちながら5〜7年間生きます。 そして今、待望の瞬間が来ました - 個人は成長し、子孫を残す準備ができています。 ここだけが問題です - 塩水彼らはそれを気に入っていますが、赤ちゃんはその中で生まれることを拒否します。 魚は自分が淡水で生まれたことを「覚えている」。つまり、塩辛い海や海を川、さらには山のものに変える必要がある。 一番多いのは 有利な条件再生のために。 しかし、すべての親が望ましい目標を達成できるわけではありません。ここには、渓流から魚を巧みに捕まえ、腹を引き裂いて卵だけを食べる捕食者が座っています。 これができるのは、食料供給源である動物の移動と結びついているヒグマだけです。

ヨーロッパウナギ(緯度アンギラアンギラ)はサケとは正反対です。 ウナギは水深400メートルまでの海水の中で生まれ、雌は約50万個の卵を産み、柳の葉に似た幼虫になります。 幼虫は、親とは根本的に異なるため、レプトケファルスという別の名前が付けられました。 これらの魚の例を使用して、受動的な移動のタイプを詳細に検討できます。幼生は水面に浮かび、メキシコ湾流に拾われ、3 年間にわたって温水に乗ってヨーロッパの海岸に移動します。ユーラシアの一部。 この時点までに、レプトケファルスはウナギの輪郭を帯びますが、それはわずか約6 cmであり、この瞬間、ウナギは川の河口に移動し、上流に上昇し、魚は成魚に変わります。 したがって、9年、あるいはおそらく12年(それ以上)が経過すると、ウナギは性的に成熟し、色の男女差がはっきりと現れます。 産卵の時間です - 海に戻ります。

哺乳類の移動

コククジラ(ラテン語の Eschrichtius robotus に由来)は北極海に住んでいますが、逆説的に、雌と雄は 10 月から海岸に沿って南に移動し始めます。 12月から1月までにカップルはカリフォルニア湾に到着し、暖かい海で交尾と出産を開始します。その後、オスは北に戻り、妊娠中のメスと子供を連れた個体は3月から4月になって初めて故郷に戻ります。

クジラの妊娠は約 1 年続くため、温かい海で新しい子供を妊娠または出産します。 これは若い動物にとって非常に重要です。生後 2 ~ 3 週間で、暖かい海にいる赤ちゃんは脂肪の層を獲得し、厳しい北極海に戻ることができます。

ヘラジカの例を使用して、動物の移動ルートの概念を説明できます。 ヘラジカ、通称ヘラジカ(緯度から) アルセス アルセス)、北半球の森林地帯に分布しています。 初雪が現れるとすぐに、川は氷で覆われ、ヘラジカは草が残り、水域が凍らない南部地域に移動し始めます。 興味深いことに、10月から1月にかけて移動するヘラジカはよく踏まれた道をたどります。若い動物を連れたメスが最初に続き、次にオスが続きます。 帰り道、動物たちは同じ道を戻りますが、今度は雄が先に進み、生い茂った緑から道を空けます。 彼らが生息地に近づくと、群れは分散します。一方向には単独のメス、もう一方には子連れのメス、そして三番目にはオスがいます。

トラ(緯度パンテーラ・チグリス)、最も 主要な代表者ネコ科動物は単独での生活を送ります。メスの場合は最大 50 km²、オスの場合は最大 100 km² の個人領域が必要です。 出会いは繁殖期に起こり、ほとんどの場合、メス自身がオスを引き付け、さまざまな痕跡を残します。 トラを妊娠させたオスは、自分の縄張りに戻るか、次のメスを探しに戻ります。

ここでは、動物が生息地内で、しかし領土の境界を侵害して移動する例を示しています。 新しい子は「子供たち」が狩りを覚えるまで母親と一緒に暮らしますが、それにはかなりの時間がかかります。 したがって、子グマは思春期までトラスと一緒に暮らし、その後、すでに成長した個体が新しい領土を征服しに行きます。 前述のヨーロッパウナギも年齢移動の例に加えることができます。

動物の大量移動は多くの種に共通していますが、コウモリの移動は言葉では言い表せない光景です。 一般にコウモリがかかりやすいですが、コウモリが住んでいる場所では、 温帯、その後、彼らは冬の間南に行くことを余儀なくされます。 冬場の気温が0℃以内であれば、コウモリは建物の屋根裏で越冬する可能性があります。 この時期、ネズミは冬眠に入ります。 強制移動中、コウモリは本能に従って、世代から世代へと使われてきたルートに沿って移動します。

垂直移動を思い出し、山の住民に注意を払いましょう。 標高数千メートルの山々には、チンチラ、ユキヒョウ、ピューマ、ヤギ、雄羊、ヤク、ジュニパーグロスビーク、シロキジ、ケアなど、驚くほど多様な動物が生息しています。 高地の住民は全員、動物の低体温症を防ぐ厚い毛と羽毛を特徴としています。 冬には巣穴で冬眠する動物もいますし、鳥は岩の隙間に巣を作り、集団で日向ぼっこをします。 しかし、有蹄類の代表者は食物を求めて岩のふもとに降り、続いて捕食者が獲物を追いかけます。

興味深い事実: シロイワヤギとヒツジは、山道に足を踏み入れずに岩の上を移動することができます。 そしてすべては蹄の特殊な構造のおかげです。柔らかいパッドはすぐに復元され、蹄は大きく離れることができます。これは岩の多い地形を移動するときに重要です。

鳥の生息地が変わる理由

渡り鳥は北半球と南半球の両方で観察されます。 気候の変化が急激であればあるほど、飛行はより顕著になります。 したがって、私たちに馴染みのあるカラスやハトは、雪が降る厳しい冬が鳥たちに食物を得る機会を奪う北部地域に住んでいる場合、渡り鳥になるのです。 ヨーロッパ南部の住民は、急激な温度変化がないため、座りがちなライフスタイルを送っています。 アフリカの鳥の行動は興味深いものです。ここでは、北から南と南から北の両方の動きを同時に観察できます。 このような移住の理由は、湿潤または乾燥した気候を好むことに隠されています。

鳥はかなり長い距離を飛行することができます。 たとえば、生息地(緯度Ciconia ciconia)はヨーロッパにあり、鳥はアフリカで冬を過ごし、年に2回10〜15,000 kmの距離をカバーします。 しかし、渡り鳥の中で最もユニークなのはキョクアジサシ(緯度Sterna paradisaea)です。 アジサシはツンドラに巣を作り、ここで雛を育てます。 秋の始まりとともに、彼女は次の場所に移住します。 南半球、そして春に戻ってきます。 したがって、この鳥は年に2回、最大17,000キロメートルを移動します。 興味深いのは、春と秋にアジサシが異なるルートで飛ぶことです。

爬虫類の動き

ウミガメ(緯度ウミガメ科)の例を見てみましょう。動物の大量移動の理由は何ですか。 ウミガメは特定の地域でのみ繁殖します。 したがって、アトランティックリドリー(緯度Lepidochelys kempii)はメキシコの単一の島で繁殖し、1947年に科学者はそこで卵を産むために航海した約4万2千匹のメスを記録しました。

オリーブウミガメ (緯度 Lepidochelys olivacea) のおかげで、「アリビダ」という用語が科学に登場しました。 この現象は、数千匹のオリーブリドリーが交尾のために一日に集まり、その後、島を選択したメスがほぼ同時に数百万個の卵を産むというものです。

甲殻類はなぜ移動するのでしょうか?

ロブスター(緯度アチェラタ)も特定の時間に移動します。 この種の動物の移動の理由は科学的にまだ説明されていません。 秋になると、ロブスターが数千匹の列を作り、ビミニ島からグランド バハマ銀行まで強行軍します。 これまでのところ、この行動についての暫定的な説明は 1 つだけです。秋になると日照時間が短くなり始め、そのためロブスターは生息地を変更せざるを得なくなります。

イセエビ(lat. Panulirus argus)も、甲殻類の遊牧民の代表とみなされます。 冬の初めにはさらに深い海域に移動します。 科学者 長い間ロブスターの移動の理由は生殖であると考えられていましたが、その後、産卵は移動よりもはるかに遅く、わずか数か月後に起こることが判明しました。 科学者たちは、ロブスターの生息地の変化についてさまざまな理由を挙げています。 たとえば、これらの甲殻類の移動は名残であると信じている人もいます。 氷河期、冬には冷たい水を暖かい深い水に交換しました。

ロブスターの移動はまさに圧巻です! 数百人が次々と縦隊を組んで移動する。 最も興味深いのは、ロブスター同士が常に接触を維持していることです。 したがって、後ろにいる人は、前にいる人の甲羅にアンテナを張り続けます。

昆虫の移動の例

(緯度ダナウス・プレキシプス)は、北アメリカの最も有名な住民です。 動物の移動の期間中に、ウクライナ、ロシアの領土で注目されます。 アゾレス諸島、 北アフリカ。 メキシコのミチョアカン州にはオオカバマダラの保護区もある。

渡りの点でも、この昆虫は際立っています。ダナイドは、大西洋を横断できるこのクラスの数少ない代表の1つです。 すでに8月には、君主が南部の領土に移動し始めます。 この蝶の寿命は約2か月であるため、動物の移動は世代を超えて行われます。

輝緑期は、夏の終わりに生まれるダナイドによって始まる生殖段階で、蝶はさらに約 7 か月間生きて越冬地に到達することができます。 オオカバマダラには驚くべき「太陽センサー」があり、これにより第 3 世代と第 4 世代が祖先の越冬地に戻ることができます。 興味深いことに、これらの蝶にとって最も好ましい気候は、 バミューダ、そこには一年中いくつかの昆虫が残っています。

ヨーロッパの種も移動します。 たとえば、アザミは北アフリカで冬を過ごして繁殖し、その子孫は北に移動してそこで夏の世代を育て、その後アフリカに戻ります。 春になると歴史は繰り返されます。

興味深いことに、アザミは集団で飛行し、1日で500kmの距離を移動することができます。 移動中に合計すると、5,000 km もの距離を飛行することができます。 そして、彼らの飛行速度は非常に速く、時速25〜30 kmです。

一部の蝶は常に移動せず、条件に応じてのみ移動します。 これらには、蕁麻疹、アゲハ、喪、キャベツ、提督が含まれます。 これらの種はすべて北部に生息しており、 中央ヨーロッパ、しかし不利な状況下では南に移動することができます。

しかし、たとえば、毎年トルコと北アフリカから東部とアフリカに移動します。 中央ヨーロッパ。 そこでこれらの蝶は繁殖しますが、残念なことに、冬にはほとんどの子孫が死んでしまいます。 春になると、次の世代が南から移住してきます。

短い要約と結論

それで、動物が移動する理由が少しわかりました。 理由はさまざまですが、最も一般的な 2 つの理由に注目したいと思います。 私たちは皆、モーグリの物語、特にジャングルに干ばつが始まった瞬間の物語を覚えています。 すべての動物は平等が守られるべき唯一の川に引き寄せられました。誰もが平等であり、狩猟はタブーです。 このような移動は、原則として、動物(通常は草原、半砂漠、砂漠の住民)が干ばつ中に食物と水を求めて場所から場所へ移動するときに生息地内で発生し、ほとんどの場合、これらは有蹄動物の代表です。 しかし、群れや群れの移動には一部の捕食者(ハイエナ、ハゲワシ)の移動も伴い、それらは食料供給源の近くにいる必要があります。 したがって、食物と水により、いくつかの種の動物の大群が移動します。

重要な理由は生殖です。 繁殖期の動物、特にウミガメの活発な移動は印象的で魅力的です。

多くの種の動物は移動します。ある種は生息地内を移動し、他の種は好ましい気候に到達するために数千キロメートル移動します。 さらに、生息地を根本的に変えるものもいます(チョウザメやヨーロッパウナギを思い出してください)。

確かに、さまざまな動物の移動にはさまざまな特徴があり、さまざまな理由がありますが、それらすべてに共通点が 1 つあります。それは、生命への渇望です。

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現在、飼い猫は群れで暮らすことに何の利点も感じていないが、観察者はこれが将来的に変わる可能性があることを発見した。 それともそうではないのでしょうか?

猫に群れを作るのはどれくらい難しいですか?

リンカーン大学(英国)の獣医行動医学教授、ダニエル・ミルズに聞いてみてください。

最近の研究で、ミルズ氏と同僚のアリス・ポッター氏は、猫は犬よりも独立心が強く、孤独を好むことを実証しました。

研究中に彼らが遭遇した困難は、これらの動物の物議を醸す評判をさらに裏付けました。

「あなたが望んでいることを彼らにやらせるのは非常に難しいことです。彼らはいつも自分のやり方で物事を進めます。」とミルズ氏は言います。

猫の飼い主なら誰でもこれに同意するでしょう。 しかし、なぜ猫は同族や人間に対してこれほど協力したがらないのでしょうか?

あるいは、別の言い方をすると、なぜこれほど多くの動物が、野生でも家畜でも、集団で生活することを全く望んでいるのだろうか?

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画像キャプション シマウマの群れが川を渡る

自然界では、群れの存在は非常に広範囲に存在します。 鳥は群れをなし、ヌーは群れをなし、魚は群れをなします。 そして、捕食者も一緒に狩りをすることがよくあります。

イエネコの親戚であるライオンでさえ誇りを持って生きています。

捕食者の餌食になる危険性のある種の代表者は、安全のためにそうするのです。

グループのメンバーに子孫が生まれると、その子孫は全世界によって育てられる

「これは分散効果と呼ばれます」とミネソタ大学セントポール校(米国)の生物学者クレイグ・パッカー氏は言う。

「捕食者が捕まえることができるのは 1 匹だけです。もしあなたが 100 人いたら、食べられる可能性は 1% に減ります。そして、あなたが一人になると、とにかく捕食者はあなたを捕まえるでしょう。」と彼は説明します。

集団で生活することのもう 1 つの利点は、いわゆる多目効果です。潜在的な獲物の集団が大きくなるほど、近づいてくる捕食者に気づく可能性が高くなります。

「そして、捕食者を早く発見すればするほど、それを避けるために必要な時間が長くなります」とドイツ、ベルリンのフンボルト大学のイェンス・クラウス氏は言う。

この種の集団的警戒には別の利点もあります。 したがって、個人は食物を探すためにより多くの時間とエネルギーを費やす可能性があります。

ただし、単に捕食者を避けるだけではありません。 群れで生活している動物は、適切な配偶者を探して歩き回る必要はありませんが、長距離を移動する単一の動物にとって、これは非常に深刻な問題となる可能性があります。

明らかに、群れや群れの中でパートナーを見つける方がはるかに簡単です。

一緒に寄り添うと、寒さを避けて暖かく保つことがはるかに簡単になります

グループのメンバーが子供を産むと、子供は全世界によって育てられます。大人は子供を保護したり、子供たちのために食べ物を入手したりするために互いに協力できます。

イスラエルで見つかったアラビアツグミを含む多くの鳥類では、雛は繁殖の準備が整うまで家族のグループで行動します。 彼らは一緒に踊ったり、一緒に泳いだり、お互いに贈り物をしたりすることもあります。

群れで生活することはエネルギーの節約にも役立ちます。 鳥の群れや魚の群れは、一個体よりも効率的に移動します。

ツール・ド・フランスでは、自転車選手が同じ原理でペロトンを形成します。 「後ろにいる人たちは、同じ速度に達するのに消費するエネルギーが少なくなります」とクラウス氏は言います。

そしてまた(コウモリと コウテイペンギン)一緒に集まると、暖かく保ちやすくなり、凍りにくくなります。

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画像キャプション ペンギンは通常滞在します 親しい友人友達に

これらすべての利点を考慮すると、一部の動物が同種の動物との付き合いを避けるのは奇妙に思えます。

しかし、飼い猫の例からも分かるように、群れでの生活は誰にとっても魅力的なものではありません。

一部の動物にとって、共同生活の利点はどれも食べ物を共有する価値がありません。

カナダのグエルフ大学の統合生物学者ジョン・フリクセル氏は、「他の個体の近くにいると、食物摂取量が減少する時期が必ず来る」と言う。

ネズミを捕まえた猫は、その隣に誰かがいるのを一番嫌がります。自分でネズミを食べてしまうからです。

この場合、重要な要素は十分な餌が入手できるかどうかであり、これは特定の動物がどれだけの餌を必要とするかによって決まります。

そして、猫はこの点に関して非常に要求が厳しいです。 たとえば、ヒョウは数日ごとに約 23 kg の肉を食べます。

一般に、野生のネコ科動物の間で食物をめぐる競争は非常に激しいため、ヒョウは単独で生きて狩りをすることを好みます。

ただし、この規則には例外が 1 つあります。それはライオンです。 およそ50年にわたってアフリカのライオンを研究してきたパッカー氏によると、アフリカのライオンにとって自分の縄張りを持つことは非常に重要だという。

草が茂ったサバンナは、獲物を捕らえるのに理想的な場所を提供しており、これらの場所を制御している動物は生き残る可能性がはるかに高くなります。

「彼らは単に指導することを強いられているだけだ」 社会的イメージ自分たちの領土を支配し、競争相手を追い出すために生きています。 より大きな群れが勝ちます」とパッカー氏は言います。

このような共存が可能となるのは、ライオンに殺された獲物、ヌーやシマウマ一匹で、一度に複数のメスを養うことができるからである。

「獲物が大きいため、彼らは集団で生活することができますが、実際にはそうすることが奨励されています。 地形生息地です」とパッカー氏は言う。

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画像キャプション 飼い猫は群れを必要とせず、人の中に一人でいても平気です

しかし、飼い猫は小動物を狩るため、状況が全く異なります。

「猫がネズミを捕まえたら、猫は自分の周りに誰かに会いたくないのです。自分でネズミを食べてしまうからです。まさにそれが猫の行動です。猫には何も共有するものはありません。」とパッカー氏は言う。

これらの利己的な動機はネコ科動物の行動に深く根付いているため、家畜化さえも克服できていません。 最高の愛これらの動物は孤独に陥ります。

人間が猫を飼いならしたわけではないことを考えると、これは二重に真実です。 実際、猫は典型的なやり方で自分自身を飼いならしました。

すべての飼い猫は中東の野生猫 ( フェリス・シルベストリス)、「森の猫」。 人々はこれらの最初の猫を森から誘い出したわけではありません。 猫自身が私たちの納屋にやって来て、そこではたくさんのネズミが制御不能に餌を食べました。

突然向かい合うと、毛皮が逆立ち、柔らかい足から爪が現れます。

この非道な行為をすぐに終わらせることで、猫たちは私たちの真の共生関係の基礎を築きました。

猫たちは納屋にある豊富な餌が大好きで、人々は害虫を駆除できることを喜んでいた。

飼い猫は完全に反社会的というわけではありませんが、猫同士や飼い主との交流は、あくまで飼い主の条件に従って行われるべきです。

「彼らは保管していた 高度な独立して、彼らが望むときだけ私たちと一緒に時間を過ごしてください」と、スイスのホルゲンにある応用動物行動学および動物心理学研究所のネコ科動物学者で動物行動学者のデニス・ターナーは言います。

「猫は自分自身を分離するために多くのメカニズムを進化させてきました。これらのメカニズムは猫が群れになるのを防ぎます」とミルズ氏は言います。

猫はお互いの望まない遭遇を避けるために自分の縄張りをマークします。 突然向かい合うと、毛皮が逆立ち、柔らかい足から爪が現れます。

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画像キャプション 猫同士はよく喧嘩します

状況によっては、飼い猫が集団で生活することに諦めているように見えることもあります。 たとえば、田舎では、納屋に猫の群れが一緒に住んでいるとします。

しかし、フリクセル氏は、この印象は誤解を招くと言う。

「そのような猫のコミュニティは永続的なものではなく、実際には集団ではありません。彼らは単に子孫を育てる縄張りを分割しているだけです。」と彼は言います。

実際、動物たちが自分たちを守るために団結せざるを得なくなるような極度の危険に直面しても、猫は協力する可能性は低いです。

敏感で孤独な性格という評判どおり、彼らは神経質で衝動的で不従順であることが判明しました

オレゴン州立大学の生物学者モニーク・ユーデル氏は、「たとえ脅威があったとしても、これは彼らの典型的な行動ではない」と語る。 猫は単純に数の優位性を信じていません。

これらすべてが、猫が集団で暮らすことを強制できない動物としての評判を得ている理由を説明しています。

しかし、猫の集団生活に対する軽蔑が薄れ始めているという証拠がいくつかある。

Journal of Comparative Psychologyに掲載された2014年の研究では、ジャーナリストが飼い猫の性格特性を調査しました。 敏感で孤独な性格という評判どおり、彼らは神経質で、衝動的で、不従順であることが判明しました。

しかし、興味深い事実は、飼い猫は野生の近縁種ほど難治性ではないかもしれないということです。

研究者が飼い猫と4匹の野生猫を比較したとき - スコットランド 野良猫、ウンピョウ、ユキヒョウ、アフリカライオン - そして、その性質上、飼い猫は群れで暮らすライオンに最も似ていることが判明しました。

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画像キャプション 他の猫とは異なり、ライオンは一緒に暮らしています

公平を期すために言うと、飼い猫は祖先よりもはるかにお互いの付き合いに寛容です。

納屋に住む猫の群れは一時的なコミュニティではありますが、このような狭い空間でも非常に仲良くやっています。

ローマのコロッセオには約200匹の猫が並んで暮らしており、日本の青島には猫の数が人の数の6倍もいます。

おそらく、これらの植民地では協力関係が発達していませんが、この生活様式は、遠い祖先の孤独な生活様式とは著しく異なります。

同時に、科学者たちは実験中の猫の行動を制御するために譲歩しなければなりません。

ライオンは成功したので、対応する突然変異の連鎖が今後も起こる可能性がある

ユーデルが猫を使った最初の実験を行ったとき、被験者のために用意した課題を被験者に完了させるのに非常に苦労しました。

彼女は犬と一緒に働いていましたが、彼らはおやつと引き換えにどんな仕事でも喜んでやり遂げました。 しかし、猫を喜ばせるのははるかに困難でした。

ユーデルが成功を収めたのは、猫に報酬を選択する機会を与え始めたときだけでした。

「私たちは猫について十分な知識がないので、猫と触れ合うのが難しいのだと思います」と彼女は言う。

科学者が猫の心の深層を調査することができれば、強制的な結束は巧妙な影響によって置き換えられる可能性があります。

動物の行動は、群れを形成する傾向や嫌がりなどを含めて、その神経ネットワークの構造によって主に決定されます。

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画像キャプション あなたのバーシックは集団で暮らすことを望んでいますか? とても疑わしい...

フリクセル氏によれば、長年にわたる自然選択によって生み出されたものを一瞬にして変えることなど考えても無駄だという。

「しかし、誰にもわかりません。ライオンがそれをやったのですから、それに対応する突然変異の連鎖が今後も起こる可能性はあります。そしてもしライオンがこのトリックを成功させることができたとしたら、おそらく猫をグループにまとめるのはそれほど突飛なアイデアではないでしょう。」と彼は言います。 」